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高分散性石墨烯复合材料的性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 石墨烯概述第10-14页
        1.1.1 石墨烯的结构第10-11页
        1.1.2 石墨烯的特性第11页
        1.1.3 石墨烯的制备方法第11-12页
        1.1.4 石墨烯的应用第12-14页
    1.2 氧化石墨烯概述第14-15页
        1.2.1 氧化石墨的制备第14-15页
        1.2.2 氧化石墨的剥离第15页
    1.3 石墨烯的功能化第15-17页
        1.3.1 共价键功能化第15-16页
        1.3.2 非共价键功能化第16-17页
    1.4 凝胶第17-19页
        1.4.1 气凝胶概述第17-18页
        1.4.2 石墨烯气凝胶第18页
        1.4.3 气凝胶的制备及干燥方法第18-19页
            1.4.3.1 气凝胶的制备第18页
            1.4.3.2 凝胶的干燥方法第18-19页
        1.4.4 气凝胶的应用第19页
    1.5 本文的研究背景、研究思路和目标第19-21页
        1.5.1 研究背景第19-20页
        1.5.2 研究思路和目标第20-21页
第二章 GN-starch/PS 复合膜材料的制备及表征第21-36页
    摘要第21页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 原料及设备第22-23页
        2.2.2 样品制备第23页
            2.2.2.1 氧化石墨(GO)的制备第23页
            2.2.2.2 石墨烯(GN)和 GN-starch 复合物的制备第23页
            2.2.2.3 GN-starch /PS 复合膜材料的制备第23页
        2.2.3 GN-starch 复合物的结构表征第23-24页
            2.2.3.1 红外光谱分析第23页
            2.2.3.2 紫外可见光谱分析第23-24页
            2.2.3.3 扫描电镜分析第24页
            2.2.3.4 透射电镜分析第24页
            2.2.3.5 拉曼光谱分析第24页
            2.2.3.6 热重分析第24页
        2.2.4 GN-starch /PS 复合膜的性能测试第24-26页
            2.2.4.1 扫描电镜分析第24页
            2.2.4.2 力学性能分析第24-25页
            2.2.4.3 水蒸汽透过率(WVP)第25页
            2.2.4.4 紫外可见光谱分析第25页
            2.2.4.5 导电性能分析第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-35页
        2.3.1 GN-starch 复合物的结构表征第26-30页
            2.3.1.1 红外光谱分析第26-27页
            2.3.1.2 紫外可见光谱分析第27页
            2.3.1.3 扫描电镜分析第27-28页
            2.3.1.4 透射电镜分析第28页
            2.3.1.5 拉曼光谱分析第28-30页
            2.3.1.6 热重分析第30页
        2.3.2 GN-starch/PS 复合膜的性能测试第30-35页
            2.3.2.1 扫描电镜分析第30-31页
            2.3.2.2 力学性能分析第31-32页
            2.3.2.3 透水性能分析第32-33页
            2.3.2.4 紫外可见光谱分析第33-34页
            2.3.2.5 复合膜材料导电性能分析第34-35页
    2.4 小结第35-36页
第三章 石墨烯-海藻酸凝胶的制备及性能研究第36-58页
    摘要第36页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-40页
        3.2.1 原料及设备第37-38页
        3.2.2 样品制备第38页
            3.2.2.1 氧化石墨的制备第38页
            3.2.2.2 GO-SA 凝胶和 RGO-SA 凝胶的制备第38页
            3.2.2.3 RGO-SA 电极的制备第38页
        3.2.3 结构表征和性能测试第38-40页
            3.2.3.1 红外光谱分析第38-39页
            3.2.3.2 热重分析第39页
            3.2.3.3 扫描电镜分析第39页
            3.2.3.4 BET 比表面积和孔径分布第39页
            3.2.3.5 X 射线衍射分析第39页
            3.2.3.6 体积密度分析第39页
            3.2.3.7 吸水、吸乙醇、吸油性能分析第39页
            3.2.3.8 亚甲基蓝吸附实验第39-40页
            3.2.3.9 电化学性能测试第40页
    3.3 结果与讨论第40-56页
        3.3.1 红外光谱和热重分析第40-42页
        3.3.2 扫描电镜分析第42页
        3.3.3 BET 比表面积和孔径分布第42-44页
        3.3.4 X 射线衍射分析第44页
        3.3.5 吸水、吸乙醇、吸油性能分析第44-45页
        3.3.6 亚甲基蓝吸附实验第45-52页
            3.3.6.1 接触时间和温度的影响第45-47页
            3.3.6.2 吸附动力学第47-49页
            3.3.6.3 吸附等温线第49-51页
            3.3.6.4 吸附热力学第51-52页
        3.3.7 电化学测试第52-56页
    3.4 小结第56-58页
第四章 石墨烯-聚乙烯醇凝胶的制备及性能研究第58-75页
    摘要第58页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 原料及设备第59页
        4.2.2 样品制备第59-60页
            4.2.2.1 氧化石墨的制备第59页
            4.2.2.2 GO-PVA 凝胶和 RGO-PVA 凝胶的制备第59-60页
            4.2.2.3 RGO-PVA 电极的制备第60页
        4.2.3 结构表征和性能测试第60-61页
            4.2.3.1 红外光谱分析第60页
            4.2.3.2 热重分析第60页
            4.2.3.3 扫描电镜分析第60页
            4.2.3.4 X 射线衍射分析第60页
            4.2.3.5 体积密度分析第60页
            4.2.3.6 吸水、吸乙醇、吸油性能分析第60页
            4.2.3.7 亚甲基蓝吸附实验第60页
            4.2.3.8 电化学性能测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-73页
        4.3.1 红外光谱和热重分析第61-62页
        4.3.2 扫描电镜分析第62-63页
        4.3.3 X 射线衍射分析第63-64页
        4.3.4 吸水、吸乙醇、吸油性能分析第64页
        4.3.5 亚甲基蓝吸附实验第64-70页
            4.3.5.1 接触时间和温度的影响第64-66页
            4.3.5.2 吸附动力学第66-67页
            4.3.5.3 吸附等温线第67-69页
            4.3.5.4 吸附热力学第69-70页
        4.3.6 电化学测试第70-73页
    4.4 小结第73-75页
第五章 结论与展望第75-78页
    5.1 全文结论第75-77页
        5.1.1 GN-starch/PS 复合膜材料的制备及表征第75页
        5.1.2 石墨烯-海藻酸凝胶的制备及性能研究第75-76页
        5.1.3 石墨烯-聚乙烯醇凝胶的制备及性能研究第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-85页
发表论文和参加科研情况说明第85-86页
致谢第86页

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