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有机改性氧化石墨烯及其在环氧树脂中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8页
    1.2 石墨烯和氧化石墨烯的简介第8-13页
        1.2.1 石墨烯简介第8-10页
        1.2.2 氧化石墨烯简介第10-11页
        1.2.3 石墨烯与氧化石墨烯的区别第11-13页
    1.3 氧化石墨烯的表面处理第13-16页
        1.3.1 有机包覆第13页
        1.3.2 无机包覆第13-14页
        1.3.3 直接与高分子聚合第14-15页
        1.3.4 颗粒负载第15页
        1.3.5 接枝有机小分子第15-16页
    1.4 纳米材料与高分子复合材料的制备第16-17页
        1.4.1 环氧树脂高分子材料第16-17页
        1.4.2 纳米材料/环氧树脂复合材料的制备第17页
    1.5 研究现状第17-18页
    1.6 研究意义及内容第18-20页
        1.6.1 研究意义第18-19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
第二章 制备氧化石墨烯的最佳条件的研究第20-29页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验材料和仪器第21页
        2.2.1 实验材料第21页
        2.2.2 实验仪器第21页
    2.3 实验内容第21-23页
        2.3.1 氧化石墨烯的制备第21-22页
        2.3.2 红外光谱的测定第22页
        2.3.3 紫外光谱的测定第22页
        2.3.4 GO的XRD检测第22页
        2.3.5 GO的热失重实验第22-23页
        2.3.6 GO的形貌表征实验第23页
        2.3.7 GO拉曼光谱实验第23页
        2.3.8 GO的XPS光谱实验第23页
    2.4 结果与讨论第23-28页
        2.4.1 GO的红外(FT-IR)分析第23-24页
        2.4.2 GO的紫外(UV)分析第24页
        2.4.3 GO的XRD分析第24-25页
        2.4.4 GO的TGA分析第25-26页
        2.4.5 GO的形貌表征分析第26页
        2.4.6 GO的拉曼光谱的分析第26-27页
        2.4.7 GO的XPS光谱的分析第27-28页
    2.5 小结第28-29页
第三章 甲硝唑改性GO/epoxy复合涂层的性能研究第29-44页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验仪器与原料第29-30页
        3.2.1 实验材料第29-30页
        3.2.2 实验仪器第30页
    3.3 实验内容第30-33页
        3.3.1 氧化石墨烯和甲硝唑(MET-GO)复合材料的制备第30-31页
        3.3.2 复合涂层及其电极的制备第31页
        3.3.3 MET-GO的FT-IR、XRD和TG实验第31页
        3.3.4 MET-GO的SEM和XPS实验第31-32页
        3.3.5 MET-GO/epoxy涂层的分散性实验第32页
        3.3.6 MET-GO/epoxy涂层的TG和划痕实验第32页
        3.3.7 MET-GO/epoxy涂层的EIS实验第32页
        3.3.8 MET-GO/epoxy涂层的高温高压腐蚀实验第32-33页
    3.4 结果与讨论第33-42页
        3.4.1 MET-GO的红外光谱分析第33-34页
        3.4.2 MET-GO的XRD和热失重分析第34-35页
        3.4.3 MET-GO的XPS和SEM分析第35-36页
        3.4.4 MET-GO复合材料在涂层中分散性分析第36-37页
        3.4.5 MET-GO/epoxy涂层的TG分析第37-38页
        3.4.6 MET-GO/epoxy涂层的EIS数据和划痕实验分析第38-41页
        3.4.7 MET-GO/epoxy复合涂层的耐高温高压腐蚀分析第41-42页
    3.5 MET-GO/epoxy复合涂层机理探讨第42-43页
    3.6 小结第43-44页
第四章 β-环糊精改性GO/epoxy复合涂层的性能研究第44-59页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验仪器与原料第44-45页
    4.3 实验内容第45-47页
        4.3.1 β-环糊精改性氧化石墨烯复合材料(KH560/β-CD-GO)的制备第45-46页
        4.3.2 复合涂层及其电极的制备第46页
        4.3.3 KH560/β-CD-GO的FT-IR和XRD实验第46页
        4.3.4 KH560/β-CD-GO的TG、SEM和EDX实验第46页
        4.3.5 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的分散性实验第46页
        4.3.6 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的TG和划痕实验第46-47页
        4.3.7 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的EIS实验第47页
        4.3.8 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的高温高压腐蚀实验第47页
    4.4 结果与讨论第47-57页
        4.4.1 KH560/β-CD-GO的红外光谱分析第47-48页
        4.4.2 KH560/β-CD-GO的XRD和热失重分析第48-50页
        4.4.3 KH560/β-CD-GO的SEM和EDX分析第50-51页
        4.4.4 KH560/β-CD-GO复合材料在涂层中分散性分析第51-52页
        4.4.5 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的TG分析第52-53页
        4.4.6 KH560/β-CD-GO/epoxy涂层的EIS数据和划痕实验分析第53-56页
        4.4.7 KH560/β-CD-GO/epoxy复合涂层的耐高温高压腐蚀分析第56-57页
    4.5 KH560/β-CD-GO/epoxy复合涂层机理探讨第57-58页
    4.6 小结第58-59页
第五章 甲硝唑-β-环糊精-GO/epoxy复合涂层的性能研究第59-71页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验仪器与原料第59页
    5.3 实验内容第59-61页
        5.3.1 甲硝唑/β-环糊精-GO(MET/β-CD-GO)的制备第59-60页
        5.3.2 复合涂层及其电极的制备第60页
        5.3.3 MET/β-CD-GO的FT-IR实验第60页
        5.3.4 MET/β-CD-GO的TG、SEM和EDX实验第60-61页
        5.3.5 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的分散性实验第61页
        5.3.6 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的TG和划痕实验第61页
        5.3.7 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的EIS实验第61页
        5.3.8 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的高温高压腐蚀实验第61页
    5.4 结果与讨论第61-69页
        5.4.1 MET/β-CD-GO的红外光谱分析第61-62页
        5.4.2 MET/β-CD-GO的热失重分析第62-63页
        5.4.3 MET/β-CD-GO的SEM和EDX分析第63-64页
        5.4.4 MET/β-CD-GO复合材料在涂层中分散性分析第64页
        5.4.5 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的TG分析第64-66页
        5.4.6 MET/β-CD-GO/epoxy涂层的EIS数据和划痕实验分析第66-68页
        5.4.7 MET/β-CD-GO/epoxy复合涂层的耐高温高压腐蚀分析第68-69页
    5.5 MET/β-CD-GO/epoxy复合涂层机理探讨第69-70页
    5.6 小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-74页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第81页

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