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石墨烯、二氧化钛纳米线组装体的功能化设计及可控合成

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 低维纳米材料概述第10-12页
    1.2 一维纳米二氧化钛及其衍生物的制备方法概述第12-15页
        1.2.1 水热法制备一维钛酸盐、钛酸及二氧化钛材料第13-14页
        1.2.2 静电纺丝法制备一维二氧化钛纤维第14-15页
    1.3 石墨烯材料概述第15-16页
    1.4 石墨烯与二氧化钛材料复合现状第16-20页
        1.4.1 石墨烯与二氧化钛复合应用于染料敏化太阳能电池光阳极第16-18页
        1.4.2 石墨烯与二氧化钛复合应用于超级电容器第18-19页
        1.4.3 石墨烯与二氧化钛复合应用于提高光降解效率第19-20页
        1.4.4 石墨烯与二氧化钛复合应用于锂离子电池第20页
    1.5 论文选题依据和主要内容第20-22页
第二章 一维二氧化钛与氧化石墨烯复合材料的可控制备第22-39页
    2.1 研究背景第22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 实验原料与实验仪器第22-23页
        2.2.2 改性Hummers法制备大小可控的氧化石墨烯(GO)第23页
        2.2.3 钛酸纳米线水溶液的制备及生长过程探究第23-24页
        2.2.4 钛酸纳米线与氧化石墨烯复合方法探究第24页
        2.2.5 样品的表征、测试第24-25页
    2.3 实验结果与讨论第25-38页
        2.3.1 超声破碎前后GO的AFM表征第25-28页
        2.3.2 钛酸纳米线形貌及性能探究第28-29页
        2.3.3 钛酸纳米线生长机理探究第29-34页
        2.3.4 钛酸纳米线与氧化石墨烯的构型设计第34-38页
        2.3.5 钛酸/氧化石墨烯复合材料的应用前景第38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 二维网状RGO/TiO_2薄膜的可控制备及其水处理性能探究第39-56页
    3.1 研究背景第39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 实验原料与实验仪器第39-40页
        3.2.2 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合材料的制备第40-41页
        3.2.3 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合微膜的制备第41-42页
        3.2.4 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合微膜样品的水处理测试第42页
        3.2.5 样品的表征、测试第42-43页
    3.3 实验结果与讨论第43-55页
        3.3.1 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合材料构型表征及复合机理探究第43-47页
        3.3.2 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合微膜的设计第47-49页
        3.3.3 石墨烯/钛酸纳米线二维网状复合微膜水处理性能探究第49-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 RGO/TiO_2一维纳米线复合材料的透射电子显微镜原位表征初探第56-65页
    4.1 研究背景第56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 实验原料和实验仪器第56-57页
        4.2.2 RGO/TiO_2一维纳米线复合材料的可控制备第57-58页
        4.2.3 原位表征RGO包裹TiO_2纳米线一维缆状复合材料第58页
        4.2.4 表征与测试第58-59页
    4.3 实验结果与讨论第59-64页
        4.3.1 RGO/TiO_2一维纳米线复合材料的微观形貌表征第59-60页
        4.3.2 原位透射显微镜表征技术概述第60-61页
        4.3.3 RGO/TiO_2一维纳米线复合材料的原位表征第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 全文总结第65-67页
参考文献第67-74页
研究生期间研究成果第74-76页
致谢第76页

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