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石墨烯基多孔材料的模板法制备及性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第9-29页
    1.1 多孔材料第9-11页
        1.1.1 多孔材料的分类及应用第9-10页
        1.1.2 新型纳米多孔材料第10-11页
    1.2 石墨烯第11-13页
        1.2.1 石墨烯的结构与性能第11-12页
        1.2.2 石墨烯的制备第12-13页
    1.3 石墨烯基多孔材料的制备第13-21页
        1.3.1 溶液自组装法第14-17页
        1.3.2 模板法第17-20页
        1.3.3 其他方法第20-21页
    1.4 石墨烯基多孔材料的应用第21-26页
        1.4.1 环保吸附第21-22页
        1.4.2 传感器第22-23页
        1.4.3 催化第23-24页
        1.4.4 储能器件第24-26页
    1.5 问题的提出第26-27页
    1.6 研究内容与技术路线第27-29页
第2章 实验方法第29-45页
    2.1 本章引论第29页
    2.2 氧化石墨烯的制备及表征第29-30页
    2.3 石墨烯基多孔材料的制备第30-39页
        2.3.1 以定向纤维束为模板第30-33页
        2.3.2 以表面活性剂泡沫为模板第33-37页
        2.3.3 以表面活性剂胶束为模板第37-39页
    2.4 石墨烯基多孔材料性能表征手段第39-43页
        2.4.1 油类及有机溶剂吸附测试第39-40页
        2.4.2 传感性能测试第40页
        2.4.3 催化产氢性能测试第40-42页
        2.4.4 细胞培养实验第42页
        2.4.5 生物矿化实验第42-43页
    2.5 主要检测设备第43-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第3章 定向纤维束模板法制备各向异性大孔石墨烯块体第45-61页
    3.1 本章引论第45页
    3.2 各向异性大孔石墨烯块体的表征第45-48页
    3.3 各向异性大孔石墨烯块体的性能检测第48-51页
        3.3.1 力学性能第48-49页
        3.3.2 电学性能第49页
        3.3.3 热学性能第49-51页
    3.4 各向异性大孔石墨烯块体对柔性聚合物的定向增强第51-54页
        3.4.1 复合材料的制备与表征第51-53页
        3.4.2 复合材料的性能检测第53-54页
    3.5 各向异性大孔石墨烯块体/柔性聚合物在传感方面的应用第54-59页
        3.5.1 温度传感器第55-56页
        3.5.2 压缩应变传感器第56-59页
    3.6 本章小结第59-61页
第4章 表面活性剂泡沫模板法制备球形大孔石墨烯结构第61-78页
    4.1 本章引论第61-62页
    4.2 球形大孔石墨烯海绵的表征及结构调控第62-67页
        4.2.1 球形大孔石墨烯海绵的表征第62-64页
        4.2.2 冷却速度对结构的影响第64-65页
        4.2.3 搅拌速度对结构的影响第65-66页
        4.2.4 氧化石墨烯添加量对结构的影响第66-67页
    4.3 球形大孔石墨烯海绵对油类及有机溶剂的吸附第67-69页
    4.4 球形大孔石墨烯海绵的压缩性能第69-71页
    4.5 球形大孔石墨烯海绵/柔性聚合物复合材料作为压缩应变传感器第71-74页
    4.6 球形大孔石墨烯多孔膜的制备、表征及应用第74-77页
        4.6.1 球形大孔石墨烯多孔膜的制备与表征第74-76页
        4.6.2 球形大孔石墨烯多孔膜/柔性聚合物复合材料作为拉伸应变传感器第76-77页
    4.7 本章小结第77-78页
第5章 表面活性剂胶束模板法制备介孔石墨烯基多孔膜第78-108页
    5.1 本章引论第78页
    5.2 介孔石墨烯多孔膜作为催化剂基底用于电催化产氢第78-81页
        5.2.1 问题的提出第78-79页
        5.2.2 硫化钼/介孔石墨烯复合电极的制备及表征第79-80页
        5.2.3 硫化钼/介孔石墨烯复合电极的催化产氢性能第80-81页
    5.3 电催化产氢性能优化第81-91页
        5.3.1 优化氧化石墨烯还原程度提升催化活性第81-83页
        5.3.2 加入碳纳米管提升催化活性第83-87页
        5.3.3 优化催化剂负载量提升催化活性第87-89页
        5.3.4 性能对比及机制分析第89-91页
    5.4 复合电极电催化产氢的稳定性测试第91-93页
        5.4.1 时间稳定性第91-92页
        5.4.2 变形状态下的稳定性第92-93页
    5.5 磷酸钙/介孔石墨烯/碳纳米管作为柔性骨修复材料第93-106页
        5.5.1 问题的提出第93-94页
        5.5.2 磷酸钙涂层的制备第94-95页
        5.5.3 基底的表面状态对涂层形貌的影响第95-101页
        5.5.4 体外细胞培养实验第101-104页
        5.5.5 生物矿化实验第104-106页
    5.6 本章小结第106-108页
第6章 结论第108-110页
参考文献第110-125页
致谢第125-127页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第127-129页

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