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石墨烯基复合材料的制备及其在环境和能源上的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 石墨烯第11-20页
        1.1.1 石墨烯的结构第11页
        1.1.2 石墨烯的性质第11-12页
        1.1.3 制备石墨烯常用的物理合成法第12-13页
        1.1.4 化学气相沉积法第13-14页
        1.1.5 氧化石墨烯还原法第14-18页
        1.1.6 石墨烯基三维多孔材料第18-20页
            1.1.6.1 多孔材料的制备第18页
            1.1.6.2 石墨烯基多孔材料发展现状第18-20页
    1.2 金属纳米材料研究进展第20-21页
    1.3 水污染及治理第21-25页
        1.3.1 水污染现状第21-22页
        1.3.2 水体污染的类别第22页
        1.3.3 水体污染物的处理办法第22-25页
    1.4 超级电容器第25-26页
    1.5 温差电材料的发展现状第26-27页
        1.5.1 温差最优值和功率因子第26页
        1.5.2 导电聚合物复合温差电材料第26-27页
    1.6 本课题研究背景和内容第27-29页
        1.6.1 Ni-Ag@RGO的制备及其催化性能的研究第27页
        1.6.2 RGO气凝胶的制备及其应用研究第27-28页
        1.6.3 聚吡咯/RGO(PPy/RGO)复合温差电材料的制备及其应用研究第28-29页
第二章 Ni-Ag@RGO的制备及其催化性能的研究第29-47页
    2.1 实验部分第29-32页
        2.1.1 原料、药品、仪器及设备第29-30页
        2.1.2 Ni-Ag@RGO的制备第30-31页
        2.1.3 Ni-Ag@RGO在对硝基苯酚还原反应中催化活性及其重复利用的研究第31页
        2.1.4 Ni-Ag@RGO在光催化甲基橙降解反应中催化活性及其重复利用的研究第31-32页
    2.2 结构表征和成分分析第32-33页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第32页
        2.2.2 透射电镜(TEM)分析第32页
        2.2.3 电感耦合等离子体(ICP)分析第32页
        2.2.4 热重(TGA)分析第32页
        2.2.5 拉曼光谱(Raman)分析第32-33页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第33页
        2.2.7 震动样品磁强计(VSM)实验第33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.1 Ni-Ag@RGO的XRD分析第33-34页
        2.3.2 Ni-Ag@RGO的TEM分析第34-35页
        2.3.4 Ni-Ag@RGO的Raman分析第35-36页
        2.3.5 Ni-Ag@RGO的XPS分析第36-37页
        2.3.6 Ni-Ag@RGO的磁性分析第37-39页
        2.3.7 Ni-Ag@RGO在催化对硝基苯酚还原中的应用研究第39-44页
        2.3.8 Ni-Ag@RGO在光催化甲基橙降解中的应用研究第44-47页
第三章 RGO气凝胶的制备及其应用研究第47-63页
    3.1 实验部分第47-50页
        3.1.1 原料、药品、仪器及设备第47-48页
        3.1.2 RGO气凝胶的制备第48页
        3.1.3 RGO气凝胶的应用性能分析第48-50页
    3.2 结构表征和成分分析第50-51页
        3.2.1 RGO气凝胶的孔隙率测定第50页
        3.2.2 扫描电镜(SEM)分析第50页
        3.2.3 透射电镜(TEM)分析第50页
        3.2.4 X射线衍射光谱(XRD)分析第50页
        3.2.5 红外光谱(FT-IR)分析第50-51页
        3.2.6 拉曼光谱(Raman)分析第51页
        3.2.7 X射线光电子能谱(XPS)分析第51页
    3.3 结果与讨论第51-63页
        3.3.1 Ni纳米颗粒的制备第51页
        3.3.2 RGO气凝胶的形成与SEM分析第51-53页
        3.3.3 RGO气凝胶的XRD分析第53页
        3.3.4 RGO气凝胶的TEM分析第53-54页
        3.3.5 RGO气凝胶的FT-IR分析第54-55页
        3.3.6 RGO气凝胶的Raman分析第55页
        3.3.7 RGO气凝胶的XPS分析第55-56页
        3.3.8 RGO水凝胶的形成机理第56-57页
        3.3.9 RGO气凝胶对染料的吸附性能研究第57-58页
        3.3.10 RGO气凝胶对油类和有机溶剂的吸附性能研究第58-59页
        3.3.11 RGO气凝胶的电化学测试分析第59-63页
第四章 PPy/RGO温差电材料的制备及其应用研究第63-77页
    4.1 实验部分第63-66页
        4.1.1 原料、药品、仪器及设备第63-64页
        4.1.2 PPy/RGO温差电材料的制备第64-65页
        4.1.3 PPy/RGO温差电性能分析第65-66页
    4.2 结构表征和成分分析第66-67页
        4.2.1 扫描电镜(SEM)分析第66页
        4.2.2 透射电镜(TEM)分析第66页
        4.2.3 热重(TGA)分析第66页
        4.2.4 红外光谱(FT-IR)分析第66页
        4.2.5 X射线衍射光谱(XRD)分析第66-67页
        4.2.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第67页
    4.3 结果与讨论第67-77页
        4.3.1 PPy/RGO的SEM和TEM分析第67-68页
        4.3.2 PPy/RGO的TGA分析第68-69页
        4.3.3 PPy/RGO的XRD分析第69-70页
        4.3.4 PPy/RGO的FT-IR分析第70页
        4.3.5 PPy/RGO的XPS分析第70-71页
        4.3.6 PPy/RGO样品的温差电性能研究第71-77页
第五章 结论第77-78页
参考文献第78-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-91页
致谢第91-92页

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