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竹材表面仿生构筑石墨烯基纳米结构材料及其形成机理

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
英文缩略词表第9-14页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景第14-18页
    1.2 研究的目的与意义第18页
    1.3 国内外研究现状第18-22页
        1.3.1 竹木材表面功能性改良的研究进展第18-19页
        1.3.2 竹木材表面无机纳米修饰的研究进展第19-20页
        1.3.3 石墨烯基纳米材料的研究进展第20-22页
    1.4 本论文的研究内容、研究方法、技术路线和特色之处第22-26页
        1.4.1 研究内容第22-23页
        1.4.2 研究方法第23页
        1.4.3 技术路线第23-25页
        1.4.4 创新点第25-26页
第二章 竹材表面仿生构筑还原氧化石墨烯材料及形成机理第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料与方法第26-29页
        2.2.1 试验药品与仪器第26-27页
            2.2.1.1 试剂第26-27页
            2.2.1.2 仪器第27页
        2.2.2 RGOBT的制备第27-28页
            2.2.2.1 氧化石墨烯分散液的制备第27页
            2.2.2.2 RGOBT的制备第27-28页
        2.2.3 RGOBT的表征第28-29页
        2.2.4 RGOBT的防腐性能测试第29页
    2.3 结果与讨论第29-38页
        2.3.1 氧化石墨烯的表征分析第29-31页
        2.3.2 工艺条件探讨第31-33页
            2.3.2.1 氧化石墨烯浓度对RGOBT表面形貌影响第31-32页
            2.3.2.2 水热温度对RGOBT表面形貌影响第32-33页
            2.3.2.3 水热时间对RGOBT表面形貌影响第33页
        2.3.3 表征结果分析第33-36页
            2.3.3.1 XRD分析第33-34页
            2.3.3.2 SEM分析第34-35页
            2.3.3.3 EDX分析第35页
            2.3.3.4 FTIR分析第35-36页
        2.3.4 形成机理第36页
        2.3.5 防腐性能分析第36-37页
        2.3.6 热稳定性分析第37-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 竹材表面仿生构筑石墨烯基氧化锌纳米材料及形成机理第40-58页
    3.1 引言第40页
    3.2 材料与方法第40-43页
        3.2.1 试验药品与仪器第40-41页
            3.2.1.1 试剂第40-41页
            3.2.1.2 仪器第41页
        3.2.2 RGO@ZnOBT的制备第41-42页
            3.2.2.1 负载氧化石墨烯和ZnO晶种第41页
            3.2.2.2 ZnO晶体生长第41-42页
        3.2.3 RGO@ZnOBT的表征第42页
        3.2.4 防霉性能测试第42-43页
        3.2.5 抗菌性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 工艺条件探讨第43-47页
            3.3.1.1 体积比对RGO@ZnOBT表面形貌影响第43-45页
            3.3.1.2 水热温度对RGO@ZnOBT表面形貌影响第45-46页
            3.3.1.3 水热时间对RGO@ZnOBT表面形貌影响第46-47页
        3.3.2 表征结果分析第47-51页
            3.3.2.1 SEM分析第47页
            3.3.2.2 EDX分析第47-48页
            3.3.2.3 TEM分析第48-49页
            3.3.2.4 XRD分析第49页
            3.3.2.5 FTIR分析第49-50页
            3.3.2.6 XPS分析第50-51页
        3.3.3 形成机理分析第51页
        3.3.4 防霉结果分析第51-54页
        3.3.5 抗菌结果分析第54-55页
        3.3.6 TG-DSC分析第55-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 竹材表面仿生构筑石墨烯基二氧化钛纳米材料及形成机理第58-76页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 材料与方法第59-61页
        4.2.1 试验材料第59页
            4.2.1.1 材料第59页
            4.2.1.2 仪器第59页
        4.2.2 RGO@TiO_2BT的制备第59-60页
            4.2.2.1 RGOBT的制备第59页
            4.2.2.2 制备RGO@TiO_2BT第59-60页
        4.2.3 RGO@TiO_2BT的表征第60页
        4.2.4 光催化测试第60-61页
        4.2.5 热重分析第61页
        4.2.6 燃烧特性分析第61页
    4.3 结果与讨论第61-75页
        4.3.1 工艺条件探讨第61-64页
            4.3.1.1 体积比对RGO@TiO_2BT表面形貌影响第61-62页
            4.3.1.2 水热时间对RGO@TiO_2BT表面形貌影响第62-63页
            4.3.1.3 水热温度对RGO@TiO_2BT表面形貌影响第63-64页
        4.3.2 表征结果分析第64-70页
            4.3.2.1 SEM分析第64-65页
            4.3.2.2 EDX分析第65-66页
            4.3.2.3 TEM分析第66-67页
            4.3.2.4 XRD分析第67-68页
            4.3.2.5 FTIR分析第68-69页
            4.3.2.6 XPS分析第69-70页
        4.3.3 形成机理分析第70-71页
        4.3.4 催化性能分析第71-73页
        4.3.5 热稳定性分析第73页
        4.3.6 燃烧特性分析第73-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 竹材表面仿生构筑石墨烯基二氧化硅纳米材料及形成机理第76-92页
    5.1 引言第76页
    5.2 材料与方法第76-79页
        5.2.1 试验药品与仪器第76-77页
            5.2.1.1 材料第76-77页
            5.2.1.2 仪器第77页
        5.2.2 RGO@SiO_2BT的制备第77-78页
            5.2.2.1 RGOBT的制备第77页
            5.2.2.2 制备RGO@SiO_2BT第77-78页
            5.2.2.3 制备FAS-RGO@SiO_2BT第78页
        5.2.3 RGO@SiO_2BT的表征第78页
        5.2.4 RGO@SiO_2BT的疏水性能测试第78页
        5.2.5 RGO@SiO_2BT的尺寸稳定性测定第78-79页
    5.3 结果与讨论第79-90页
        5.3.1 工艺条件探讨第79-82页
            5.3.1.1 体积比对RGO@SiO_2BT表面形貌影响第79-80页
            5.3.1.2 水热时间对RGO@SiO_2BT表面形貌影响第80-81页
            5.3.1.3 水热温度对RGO@SiO_2BT表面形貌影响第81-82页
        5.3.2 表征结果分析第82-86页
            5.3.2.1 SEM分析第82-83页
            5.3.2.2 EDX分析第83页
            5.3.2.3 XRD分析第83-84页
            5.3.2.4 FTIR分析第84-85页
            5.3.2.5 XPS分析第85-86页
        5.3.3 形成机理分析第86页
        5.3.4 疏水性能分析第86-89页
        5.3.5 尺寸稳定性分析第89-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第六章 竹材表面仿生构筑石墨烯基纳米银及形成机理第92-105页
    6.1 引言第92页
    6.2 材料与方法第92-94页
        6.2.1 试验药品与仪器第92-93页
            6.2.1.1 材料第92-93页
            6.2.1.2 仪器第93页
        6.2.2 RGO@AgBT的制备第93页
            6.2.2.1 RGOBT的制备第93页
            6.2.2.2 制备RGO@AgBT第93页
        6.2.3 RGO@AgBT的表征第93-94页
        6.2.4 光催化测试第94页
        6.2.5 导电测试第94页
        6.2.6 抗菌测试第94页
        6.2.7 燃烧特性分析第94页
    6.3 结果与讨论第94-104页
        6.3.1 表征结果分析第94-97页
            6.3.1.1 SEM分析第94-95页
            6.3.1.2 EDX分析第95页
            6.3.1.3 XRD分析第95-96页
            6.3.1.4 FTIR分析第96-97页
            6.3.1.5 XPS分析第97页
        6.3.2 形成机理分析第97-98页
        6.3.3 光催化特性分析第98-100页
        6.3.4 导电特性分析第100-101页
        6.3.5 抗菌特性分析第101-102页
        6.3.6 阻燃特性分析第102-104页
    6.4 本章小结第104-105页
第七章 结论与展望第105-109页
    7.1 结论第105-106页
    7.2 展望第106-109页
参考文献第109-125页
攻读学位期间获得的成果第125-127页
致谢第127页

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