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化学修饰石墨烯膜的可控制备与应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第9-11页
第1章 引言第11-36页
    1.1 石墨烯简介第11-13页
        1.1.1 石墨烯的结构与性质第11页
        1.1.2 石墨烯的制备方法第11-13页
    1.2 化学修饰石墨烯第13-21页
        1.2.1 化学修饰石墨烯的结构和性质第14-16页
        1.2.2 化学修饰石墨烯的制备方法第16-17页
        1.2.3 化学修饰石墨烯的功能化第17-21页
    1.3 化学修饰石墨烯膜的制备第21-24页
        1.3.1 真空抽滤法第21-22页
        1.3.2 气液界面自组装第22-23页
        1.3.3 溶液浇铸法第23页
        1.3.4 Langmuir-Blodgett法第23-24页
        1.3.5 层层自组装法第24页
    1.4 化学修饰石墨烯膜的应用第24-33页
        1.4.1 结构材料第25-26页
        1.4.2 超级电容器第26-30页
        1.4.3 膜分离第30-33页
    1.5 课题的提出和研究内容第33-36页
第2章 蚕丝蛋白/氧化石墨烯高性能复合膜第36-46页
    2.1 本章导论第36-37页
    2.2 实验方法第37-39页
        2.2.1 实验原料第37页
        2.2.2 氧化石墨烯的制备第37-38页
        2.2.3 蚕丝蛋白水溶液的制备第38页
        2.2.4 蚕丝蛋白/氧化石墨烯复合膜的制备第38页
        2.2.5 蚕丝蛋白/氧化石墨烯复合膜的力学性能测试第38-39页
        2.2.6 仪器表征方法第39页
    2.3 结果与讨论第39-45页
        2.3.1 蚕丝蛋白/氧化石墨烯复合水凝胶第39-41页
        2.3.2 蚕丝蛋白/氧化石墨烯复合膜第41-42页
        2.3.3 蚕丝蛋白/氧化石墨烯复合膜力学性能第42-44页
        2.3.4 蚕丝蛋白增强氧化石墨烯膜的机理第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第3章 基于石墨烯/高分子复合膜的柔性超级电容器第46-57页
    3.1 本章导论第46-47页
    3.2 实验方法第47-49页
        3.2.1 实验原料第47页
        3.2.2 rGO/PVP分散液的制备第47页
        3.2.3 PVA/磷酸凝胶电解质的制备第47页
        3.2.4 电容器的组装及电化学性能测试第47-48页
        3.2.5 仪器表征方法第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-56页
        3.3.1 rGO/PVP膜电极的力学性能第49-50页
        3.3.2 电极内PVP含量对电容性能的影响第50-52页
        3.3.3 rGO55/PVP45膜厚度对电容性能的影响第52-54页
        3.3.4 有机电解质中的电容性能第54-55页
        3.3.5 体积能量密度和体积功率密度第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 氧化石墨烯膜在有机溶剂中的半透性及其调控第57-69页
    4.1 本章导论第57页
    4.2 实验步骤第57-59页
        4.2.1 实验原料第57-58页
        4.2.2 氧化石墨烯膜的制备第58页
        4.2.3 GO膜半透性的测试及调控第58-59页
        4.2.4 仪器表征方法第59页
    4.3 结果与讨论第59-67页
        4.3.1 GO膜在乙醇中的半透性第59-62页
        4.3.2 加热处理调节GO膜的半透性第62-64页
        4.3.3 GO膜在不同有机溶剂中的半透性第64-65页
        4.3.4 GO膜在有机溶剂透析中的应用第65-66页
        4.3.5 GO膜半透性产生的机理第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 基于溶剂化石墨烯的有机溶剂纳滤膜第69-80页
    5.1 本章导论第69-70页
    5.2 实验方法第70-72页
        5.2.1 实验原料第70页
        5.2.2 GO和rGO溶液的制备第70页
        5.2.3 溶剂化石墨烯复合膜的制备第70-71页
        5.2.4 溶剂化石墨烯复合膜纳滤性能测试第71页
        5.2.5 仪器表征方法第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-79页
        5.3.1 GO和rGO的化学结构第72页
        5.3.2 S-rGO复合膜的微观结构第72-73页
        5.3.3 S-rGO复合膜的纳滤性能第73-77页
        5.3.4 S-rGO复合膜的机械稳定性和环境耐受性第77-78页
        5.3.5 应用展示—分离催化剂BINAP-Ru(II)第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 结论第80-82页
参考文献第82-94页
致谢第94-96页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第96-97页

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