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超临界二氧化碳辅助构筑的乳液环境中制备二维层状材料及其功能化应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 课题研究背景及意义第12-31页
    1.1 二维层状材料第12-21页
        1.1.1 石墨烯第12-15页
        1.1.2 过渡金属二硫化物第15-20页
        1.1.3 六方氮化硼第20-21页
    1.2 二维层状材料的制备现状第21-24页
        1.2.1 “自上而下”制备方法第21-23页
            1.2.1.1 微机械剥离法第21-22页
            1.2.1.2 液相超声剥离法第22-23页
            1.2.1.3 插层剥离法第23页
        1.2.2 “自下而上”制备方法第23-24页
            1.2.2.1 气相沉积法第23-24页
            1.2.2.2 外延生长法第24页
            1.2.2.3 水热合成法第24页
    1.3 超临界流体第24-29页
        1.3.1 超临界流体的性质第25-26页
        1.3.2 超临界二氧化碳剥离层状材料第26页
        1.3.3 SC CO_2-水界面第26-29页
            1.3.3.1 “SC CO_2/表面活性剂/水”体系构筑的微乳液第27-28页
            1.3.3.2 SC CO_2/微粒/水体系构筑的Pickering乳液第28-29页
    1.4 课题的研究内容和选题意义第29-31页
第二章 在SC CO_2构筑的Pickering乳液中剥离MoS2及其在细胞荧光标定中的应用研究第31-46页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验试剂及仪器第32-33页
        2.2.1 主要试剂及原料第32页
        2.2.2 主要实验仪器第32-33页
    2.3 实验过程第33-34页
        2.3.1 二硫化钼纳米片的制备第33页
        2.3.2 样品的表征第33页
        2.3.3 制备的MoS2纳米片对细胞的浸染及其荧光测试第33-34页
    2.4 结果与讨论第34-45页
        2.4.1 制备的二硫化钼纳米片的形貌分析第34-39页
        2.4.2 二硫化钼在Pickering乳液中剥离的机理解释第39-40页
        2.4.3 乙醇含量对二硫化钼剥离效率的影响第40-43页
        2.4.4 MoS_2纳米片荧光性能的测试及其在生物荧光标记中的应用第43-45页
    2.5 小结第45-46页
第三章 在由SC CO_2/表面活性剂/水体系构筑的乳液微环境中剥离层状材料的研究第46-62页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验试剂及仪器第47-48页
        3.2.1 主要试剂及原料第47页
        3.2.2 主要实验仪器第47-48页
    3.3 实验过程第48-50页
        3.3.1 二维层状材料的制备第48-49页
        3.3.2 样品的表征第49页
        3.3.3 CO_2/PVP/H2O三元体系形成的乳液相行为研究第49-50页
    3.4 结果与讨论第50-61页
        3.4.1 制备的二维层状材料的形貌和结构分析第50-55页
        3.4.2 在CO_2/PVP/H_2O体系生成的乳液微环境中剥离层状材料的机理第55-58页
        3.4.3 乙醇、CO_2压力及初始粉末浓度对层状材料剥离效率的影响第58-61页
    3.5 小结第61-62页
第四章 制备的二维层状材料在电化学、生物、机械等领域的应用研究第62-76页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验试剂及仪器第62-64页
        4.2.1 主要试剂及原料第62-63页
        4.2.2 主要实验仪器第63-64页
    4.3 实验过程第64-66页
        4.3.1 石墨烯作为电极材料组装超级电容器第64页
        4.3.2 MoS_2纳米片作为荧光探针标记生物细胞第64-65页
        4.3.3 BN作为填料增强聚合物薄膜的机械性能第65-66页
    4.4 结果与讨论第66-75页
        4.4.1 制备的石墨烯的电化学性能测试第66-68页
        4.4.2 制备的MoS_2纳米薄片作为荧光探针标记生物细胞第68-73页
        4.4.3 制备的BN纳米薄片作为填料来增强聚合物的机械性能第73-75页
    4.5 小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-78页
参考文献第78-89页
致谢第89-90页
个人简历及硕士期间发表论文与科研成果第90页
    个人简历第90页
    硕士期间发表论文第90页

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