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石墨烯基纳米结构及复合材料的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 课题的背景及意义第9-10页
    1.2 石墨烯概述第10-16页
        1.2.1 石墨烯制备第10-11页
        1.2.2 石墨烯的结构及性能第11-14页
        1.2.3 石墨烯衍生物第14-16页
    1.3 石墨烯纳米复合结构第16-17页
        1.3.1 石墨烯纳米复合结构的形成机理第16页
        1.3.2 石墨烯纳米复合结构的制备及研究方法第16-17页
    1.4 计算机分子模拟方法第17-20页
        1.4.1 计算机分子模拟的基本原理及方法第17-18页
        1.4.2. 分子动力学模拟第18-20页
        1.4.3 计算机模拟软件第20页
    1.5 石墨烯/高聚物复合材料第20-21页
    1.6 高介电常数聚合物基复合材料第21-27页
        1.6.1 高介电常数聚合物基复合材料的应用第21-22页
        1.6.2 聚合物基高介电常数复合材料的研究进展第22-25页
        1.6.3 聚偏二氟乙烯介电材料简介第25-27页
    1.7 二元复合材料介电理论简介第27-31页
        1.7.1 Maxwell介质方程第27-28页
        1.7.2 Maxwell-Garnet理论第28页
        1.7.3 Brugeman模型第28-29页
        1.7.4 D-J理论第29页
        1.7.5 渗流阈值理论第29-31页
第二章 石墨烯/磷掺杂硅纳米线核壳型复合材料的动力学研究第31-44页
    2.1 建立模型第31-32页
    2.2 实验结果与讨论第32-42页
        2.2.1 掺杂磷元素的硅纳米线导致石墨烯带发生自卷曲的过程描述第32-33页
        2.2.2. 硅纳米线直径对最终结构及结合能的影响第33-36页
        2.2.3 石墨烯带的长度对结合能的影响第36-40页
        2.2.4 石墨烯带的宽度对结合能的影响第40-41页
        2.2.5 石墨烯带状结构的手性对结合能的影响第41-42页
    2.3 本章小结第42-44页
第三章 多孔石墨烯三明治材料结构及其制备第44-50页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验主要过程第45-46页
        3.2.1 所需的主要原料第45页
        3.2.2 实验仪器第45-46页
        3.2.3 实验过程第46页
    3.3 多孔石墨烯三明治材料结构表征第46-49页
        3.3.1 多孔石墨烯三明治材料X射线光电子能谱第46-47页
        3.3.2 多孔石墨烯三明治材料红外光谱表征第47-48页
        3.3.3 多孔石墨烯三明治材料原子力显微镜表征第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 多孔石墨烯三明治/聚偏二氟乙烯复合材料的制备及其电学性质研究第50-63页
    4.1 引言第50-52页
    4.2 实验过程第52-54页
        4.2.1 实验原料第52-53页
        4.2.2 实验仪器第53页
        4.2.3 实验步骤第53-54页
        4.2.4 石墨烯/聚偏二氟乙烯复合材料电导率及介电常数的计算公式第54页
    4.3 多孔石墨烯三明治/聚偏二氟乙烯复合材料的形貌分析第54-55页
    4.4 多孔三明治石墨烯/聚偏二氟乙烯复合材料电学性能的测量及研究第55-61页
        4.4.1 多层石墨烯/聚偏二氟乙烯复合材料的导电性能测量及研究第55-59页
        4.4.2 多孔石墨烯三明治/聚偏二氟乙烯复合材料的介电性能第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-72页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第72-73页
致谢第73页

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