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石墨烯三维结构制备与应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-62页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 石墨烯的性质第13-20页
        1.2.1 石墨烯的电学性质第13-17页
        1.2.2 石墨烯的光学性质第17-18页
        1.2.3 石墨烯的热学性质第18页
        1.2.4 石墨烯的力学性质第18-19页
        1.2.5 石墨烯的化学性质第19-20页
    1.3 石墨烯的制备方法第20-27页
        1.3.1 机械剥离法第20-21页
        1.3.2 外延生长法第21-22页
        1.3.3 化学气相沉积法第22-24页
        1.3.4 还原氧化石墨烯法第24-26页
        1.3.5 液相剥离法第26-27页
    1.4 石墨烯三维结构及其制备方法第27-41页
        1.4.1 溶液自组装法第27-32页
        1.4.2 界面自组装法第32-35页
        1.4.3 模板导向法第35-41页
    1.5 石墨烯三维结构的应用第41-47页
        1.5.1 超级电容器第41-42页
        1.5.2 燃料电池第42-44页
        1.5.3 环境治理第44-45页
        1.5.4 储氢第45-46页
        1.5.5 传感器第46-47页
    1.6 本论文的选题背景与研究内容第47-49页
        1.6.1 选题背景第47-48页
        1.6.2 研究内容第48-49页
    参考文献第49-62页
第二章 铂纳米颗粒/三维石墨烯电极的增强电催化性能的研究第62-86页
    2.1 引言第62-67页
        2.1.1 纳米碳材料作为燃料电池的催化剂载体第62-64页
        2.1.2 石墨烯作为燃料电池的催化剂载体第64-65页
        2.1.3 三维石墨烯结构作为燃料电池的催化剂载体第65-67页
    2.2 实验部分第67-68页
        2.2.1 实验材料第67页
        2.2.2 3D-G/FTO电极的制备第67-68页
        2.2.3 Pt纳米颗粒沉积于3D-G/FTO、G/FTO和FTO电极第68页
        2.2.4 电化学测量第68页
        2.2.5 样品表征第68页
    2.3 实验结果和讨论第68-77页
        2.3.1 3D-G/FTO电极的表征第69-70页
        2.3.2 循环伏安法沉积Pt纳米颗粒第70-74页
        2.3.3 3D-G/FTO上在不同电位下恒电位沉积Pt的分布第74-77页
    2.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-86页
第三章 多孔石墨烯电沉积于镍泡沫制备超级电容器电极第86-114页
    3.1 引言第86-92页
        3.1.1 超级电容器的分类第86-88页
        3.1.2 基于石墨烯的双电层超级电容器第88-91页
        3.1.3 基于石墨烯三维结构的双电层超级电容器第91-92页
    3.2 实验部分第92-94页
        3.2.1 实验材料第92-93页
        3.2.2 PG/NF电极的制备第93页
        3.2.3 样品表征第93页
        3.2.4 电化学测量第93-94页
    3.3 实验结果与讨论第94-107页
        3.3.1 PG/NF电极的表征第94-96页
        3.3.2 在-1.2 V的电位下不同沉积时间对制备出的PG/NF电极的影响第96-100页
        3.3.3 在-1.2 V的恒电位下以500 s的沉积时间制备出的PG/NF电极的详细电化学表征第100-101页
        3.3.4 不同电位不同沉积时间下沉积的PG/NF电极的对比第101-107页
    3.4 本章小结第107-108页
    参考文献第108-114页
第四章 蒸发引起的原位还原自组装法制备石墨烯气凝胶第114-136页
    4.1 引言第114-115页
    4.2 实验部分第115-116页
        4.2.1 实验材料第115页
        4.2.2 制备G-Gel和TG-Gel第115页
        4.2.3 样品表征第115-116页
        4.2.4 重金属离子吸附第116页
        4.2.5 染料吸附第116页
        4.2.6 有机液体的吸收第116页
    4.3 实验结果和讨论第116-128页
        4.3.1 G-Gel和TG-Gel的制备与表征第116-120页
        4.3.2 GO的浓度对G-Gel的影响第120-121页
        4.3.3 凝胶机理的探索第121-122页
        4.3.4 G-Gel对重金属离子和染料的吸附能力测试第122-125页
        4.3.5 TG-Gel对有机液体吸收能力的测试第125-127页
        4.3.6 G-Gel在海绵上的沉积第127-128页
    4.4 本章小结第128-129页
    参考文献第129-136页
第五章 总结与展望第136-138页
    5.1 总结第136-137页
    5.2 展望第137-138页
致谢第138-140页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第140页

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