摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 石墨烯及其复合材料 | 第12-15页 |
1.2.1 石墨烯的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.2 石墨烯基纳米复合材料的制备方法 | 第14-15页 |
1.3 石墨烯基纳米复合材料在水处理方面的应用 | 第15-16页 |
1.3.1 吸附无机离子 | 第16页 |
1.3.2 吸附有机污染物 | 第16页 |
1.4 石墨烯基复合材料在超级电容器方面的应用 | 第16-23页 |
1.4.1 超级电容器的分类及储能原理 | 第16-20页 |
1.4.2 石墨烯基复合材料在超级电容器方向的应用 | 第20-21页 |
1.4.3 石墨烯基复合材料在超级电容器方面的分类 | 第21-23页 |
1.5 研究意义 | 第23-24页 |
2 实验技术与方法 | 第24-34页 |
2.1 仪器药品 | 第24-26页 |
2.2 材料表征技术 | 第26-30页 |
2.2.1 透射电子显微镜 | 第26-27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第27页 |
2.2.3 粉末X射线衍射技术 | 第27页 |
2.2.4 傅里叶转换红外光谱 | 第27页 |
2.2.5 紫外可见吸收光谱 | 第27-28页 |
2.2.6 拉曼光谱分析 | 第28页 |
2.2.7 热重分析 | 第28页 |
2.2.8 物理磁性分析 | 第28-29页 |
2.2.9 BET比表面和孔结构分析 | 第29页 |
2.2.10 X射线光电子能谱分析 | 第29-30页 |
2.2.11 电感耦合等离子原子发射光谱(ICP-AES) | 第30页 |
2.3 吸附性能测试 | 第30-31页 |
2.3.1 复合材料对有机染料罗丹明(Rh B)的吸附性能研究 | 第30页 |
2.3.2 复合材料对无机金属离子As(V)离子吸附性能研究 | 第30-31页 |
2.4 超级电容器测试 | 第31-33页 |
2.4.1 超级电容器的组装 | 第31-32页 |
2.4.2 循环伏安法 | 第32页 |
2.4.3 恒流充放电法 | 第32-33页 |
2.5 氧化石墨的制备 | 第33-34页 |
3 Fe_3O_4/HNT@rGO复合材料的共沉淀法制备及其对废水中污染物的吸附性能研究 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 HNT的酸处理 | 第36页 |
3.2.2 Fe_3O_4/HNT@rGO (FHGC)三元复合材料的制备 | 第36页 |
3.2.3 吸附实验 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-48页 |
3.3.1 透射电镜和扫描电镜分析 | 第37-39页 |
3.3.2 傅里叶转换红外光谱分析 | 第39页 |
3.3.3 X射线衍射分析 | 第39-40页 |
3.3.4 拉曼光谱分析 | 第40-41页 |
3.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第41-43页 |
3.3.6 BET比表面和孔结构分析 | 第43-44页 |
3.3.7 物理磁性分析 | 第44-46页 |
3.3.8 吸附罗丹明B性能 | 第46-47页 |
3.3.9 吸附As(V)离子性能 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
4 石墨烯与双氧化还原活性位点的金属有机骨架的复合材料在超级电容器方面的应用 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49-51页 |
4.1.1 金属有机骨架在在超级电容器方向的应用 | 第50页 |
4.1.2 本实验的设计思路 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 石墨烯/MOFs复合材料的制备 | 第51页 |
4.2.2 超级电容器性能测试 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 形貌分析 | 第52-53页 |
4.3.2 X射线衍射和傅里叶转换红外光谱分析 | 第53-54页 |
4.3.3 热重分析和拉曼光谱分析 | 第54-55页 |
4.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第55-56页 |
4.3.5 BET比表面和孔结构分析 | 第56-57页 |
4.3.6 超级电容器性能分析 | 第57-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
5 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69页 |
攻读硕士研究生期间的成果 | 第69页 |