摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 石墨烯概述 | 第13-24页 |
1.2.1 石墨烯的基本结构 | 第13-14页 |
1.2.2 石墨烯的制备方法 | 第14-24页 |
1.3 类石墨烯二维材料 | 第24-30页 |
1.3.1 类石墨烯二维材料的分类 | 第24页 |
1.3.2 类石墨烯二维材料(六方氮化硼、二硫化钼和二硫化钨)概述 | 第24-27页 |
1.3.3 类石墨烯二维材料(六方氮化硼、二硫化钼、二硫化钨)的制备方法 | 第27-30页 |
1.4 二维材料(h-BN,MoS2,WS2)/高分子复合材料 | 第30-32页 |
1.5 高压均质机的原理及用途 | 第32-34页 |
1.5.1 高压均质机的工作原理 | 第32-33页 |
1.5.2 高压均质机的用途 | 第33-34页 |
1.6 本论文选题的目的、意义和主要内容 | 第34-37页 |
1.6.1 本论文的研究目的和意义 | 第34-35页 |
1.6.2 本论文的主要内容 | 第35-36页 |
1.6.3 本论文的创新性 | 第36-37页 |
第二章 高压均质法辅助液相剥离石墨烯及石墨纳米片 | 第37-61页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-42页 |
2.2.1 主要实验试剂与仪器设备 | 第38-39页 |
2.2.2 高压均质法辅助液相剥离石墨烯 | 第39页 |
2.2.3 高压均质法辅助剥离石墨纳米片 | 第39-40页 |
2.2.4 添加不同表面活性剂液相剥离石墨的初步探索 | 第40页 |
2.2.5 样品的测试与表征 | 第40-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-59页 |
2.3.1 高压均质法辅助剥离石墨烯 | 第42-51页 |
2.3.2 高压均质法辅助液相剥离石墨纳米片 | 第51-52页 |
2.3.3 添加表面活性剂液相剥离石墨 | 第52-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 高压均质法辅助液相剥离类石墨烯二维材料(六方氮化硼、二硫化钼、二硫化钨) | 第61-83页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-64页 |
3.2.1 主要实验试剂与仪器设备 | 第62-63页 |
3.2.2 高压均质法辅助液相剥离六方氮化硼、二硫化钼和二硫化钨 | 第63页 |
3.2.3 添加助剂CMC辅助剥离类石墨烯二维材料 | 第63页 |
3.2.4 样品的测试与表征 | 第63-64页 |
3.3 结果与讨论 | 第64-81页 |
3.3.1 高压均质法辅助液相剥离六方氮化硼、二硫化钼和二硫化钨 | 第64-79页 |
3.3.2 添加CMC作为助剂剥离二硫化物 | 第79-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 二硫化钨/聚乙烯醇复合材料的制备及性能表征 | 第83-103页 |
4.1 引言 | 第83-85页 |
4.2 实验部分 | 第85-88页 |
4.2.1 主要实验试剂与仪器设备 | 第85页 |
4.2.2 聚乙烯醇为助剂辅助液相剥离二硫化钨(钼) | 第85页 |
4.2.3 聚乙烯醇/二硫化钨复合材料的制备 | 第85-87页 |
4.2.4 样品的测试与表征 | 第87-88页 |
4.3 结果与讨论 | 第88-101页 |
4.3.1 聚乙烯醇为助剂辅助液相剥离二硫化钨(钼) | 第88-92页 |
4.3.2 聚乙烯醇/二硫化钨复合材料 | 第92-101页 |
4.4 本章小结 | 第101-103页 |
第五章 壳聚糖/二维材料复合材料的制备及性能表征 | 第103-119页 |
5.1 引言 | 第103-104页 |
5.2 实验部分 | 第104-107页 |
5.2.1 主要实验试剂与仪器设备 | 第104页 |
5.2.2 壳聚糖/六方氮化硼复合材料的制备 | 第104-106页 |
5.2.3 壳聚糖/二硫化钼复合材料的制备 | 第106页 |
5.2.4 壳聚糖/二硫化钨复合材料的制备 | 第106页 |
5.2.5 样品的测试与表征 | 第106-107页 |
5.3 结果与讨论 | 第107-117页 |
5.3.1 壳聚糖/六方氮化硼(二硫化钼、二硫化钨)复合材料性能表征 | 第107-117页 |
5.4 本章小结 | 第117-119页 |
结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-141页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第141-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
附件 | 第144页 |