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石墨烯/纳米纤维复合气凝胶的制备、性能及其应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 气凝胶的发展第11-13页
        1.2.1 气凝胶的种类第11-12页
        1.2.2 气凝胶的应用领域第12-13页
            1.2.2.1 气凝胶在光学领域应用第12页
            1.2.2.2 气凝胶在催化领域的应用第12页
            1.2.2.3 气凝胶在隔热领域的应用第12-13页
            1.2.2.4 气凝胶在电学领域的应用第13页
    1.3 石墨烯的应用领域第13-15页
        1.3.1 石墨烯在电极领域的应用第13-14页
        1.3.2 石墨烯在吸附领域的应用第14页
        1.3.3 石墨烯在催化领域的应用第14页
        1.3.4 石墨烯在光电领域的应用第14-15页
        1.3.5 石墨烯在隔热保温领域的应用第15页
    1.4 纳米纤维应用领域第15-16页
        1.4.1 纳米纤维在过滤领域的应用第15页
        1.4.2 纳米纤维在生物医用领域的应用第15页
        1.4.3 纳米纤维在催化领域的应用第15页
        1.4.4 纳米纤维在传感器领域的应用第15-16页
    1.5 本课题来源与主要研究内容第16-17页
2 石墨烯气凝胶的制备、性能及其应用研究第17-29页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验部分第17-21页
        2.2.1 实验试剂及原料第17-18页
        2.2.2 RGO气凝胶的制备第18-20页
        2.2.3 石墨、GO、RGO的XRD表征第20页
        2.2.4 石墨、GO、RGO的拉曼表征第20页
        2.2.5 GO、RGO热失重表征第20页
        2.2.6 RGO气凝胶的宏观、微观形貌表征第20页
        2.2.7 RGO气凝胶吸液率表征第20-21页
        2.2.8 RGO气凝胶的电化学性能表征第21页
    2.3 结果与讨论第21-28页
        2.3.1 石墨、GO、RGO的XRD分析第21页
        2.3.2 石墨、GO、RGO的拉曼分析第21-22页
        2.3.3 GO、RGO的热失重的分析第22-23页
        2.3.4 RGO气凝胶的微观结构与宏观照片第23-24页
        2.3.5 RGO气凝胶的吸液率测试第24-25页
        2.3.6 RGO气凝胶电学性能测试第25-28页
    2.4 小结第28-29页
3 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶的制备、性能及其应用研究第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-34页
        3.2.1 实验试剂及原料第29-30页
        3.2.2 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶及其疏水亲油气凝胶的制备第30-31页
        3.2.3 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶宏观、微观形貌表征第31页
        3.2.4 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶表观密度表征第31-32页
        3.2.5 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶红外表征第32页
        3.2.6 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶比表面积表征第32页
        3.2.7 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶力学性能表征第32页
        3.2.8 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶压缩-回复性能表征第32页
        3.2.9 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶保温性能表征第32-33页
        3.2.10 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶空气过滤性能表征第33页
        3.2.11 改性后的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶接触角表征第33-34页
        3.2.12 改性后的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶吸油性能表征第34页
        3.2.13 改性后的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶对有机溶剂的吸液率表征第34页
    3.3 结果与讨论第34-46页
        3.3.1 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶微观结构与宏观照片第34-35页
        3.3.2 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶表观密度测试第35-36页
        3.3.3 不同PVA含量的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶红外测试第36-37页
        3.3.4 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶比表面积测试第37-38页
        3.3.5 不同PVA含量的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶力学性能测试第38-39页
        3.3.6 不同PVA含量的PVA-co-PE纳米纤维气凝胶压缩-回复性能测试第39页
        3.3.7 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶保温性能测试第39-40页
        3.3.8 PVA-co-PE纳米纤维气凝胶空气过滤性能测试第40-42页
        3.3.9 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶微观结构第42页
        3.3.10 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶红外表征第42-43页
        3.3.11 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶接触角测试第43-44页
        3.3.12 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶吸油性能测试第44页
        3.3.13 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶吸液率测试第44-45页
        3.3.14 改性后的疏水亲油PVA-co-PE纳米纤维气凝胶力学性能测试第45-46页
    3.4 小结第46-47页
4 石墨烯/纳米纤维复合气凝胶的制备及性能研究第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-51页
        4.2.1 实验仪器及原料第47-49页
        4.2.2 复合气凝胶的制备第49-50页
        4.2.3 复合气凝胶宏观、微观形貌表征第50页
        4.2.4 复合气凝胶红外表征第50页
        4.2.5 复合气凝胶的力学性能表征第50页
        4.2.6 复合气凝胶的气体传感性能表征第50页
        4.2.7 改性后的复合气凝胶对有机溶剂的吸液率表征第50-51页
        4.2.8 复合气凝胶的疏水亲油性能表征第51页
    4.3 结果与讨论第51-60页
        4.3.1 复合气凝胶材料微观结构与宏观照片第51-56页
        4.3.2 复合气凝胶红外测试第56页
        4.3.3 复合气凝胶力学性能测试第56-57页
        4.3.4 复合气凝胶的气体传感性能测试第57-58页
        4.3.5 疏水亲油复合气凝胶对有机溶剂的吸收第58-59页
        4.3.6 疏水亲油复合气凝胶在油水分离上的应用第59-60页
    4.4 小结第60-61页
5 结论第61-62页
参考文献第62-68页
附录第68-69页
致谢第69页

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