摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 石墨烯 | 第8-15页 |
1.1.1 石墨烯常用制备方法 | 第9-15页 |
1.1.1.1 剥离法 | 第9-10页 |
1.1.1.2 插层法 | 第10页 |
1.1.1.3 外延生长法 | 第10-11页 |
1.1.1.4 化学合成法 | 第11-12页 |
1.1.1.5 氧化石墨(GO)还原法 | 第12-15页 |
1.1.2 石墨烯应用前景 | 第15页 |
1.2 多孔材料 | 第15-18页 |
1.2.1 多孔材料的制备方法 | 第16-17页 |
1.2.2 多孔材料的应用 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器 | 第18-20页 |
1.4 本课题研究背景和内容 | 第20-22页 |
第二章 绿色还原法制备 RGO 及其应用研究 | 第22-60页 |
2.1 实验部分 | 第22-27页 |
2.1.1 原料、药品和仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.1.1 试剂与原料 | 第22页 |
2.1.1.2 仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.2 L-Lys 还原 GO 及 Cu~(2+)的吸附研究 | 第23-24页 |
2.1.2.1 GO 的制备 | 第23页 |
2.1.2.2 L-Lys 还原制备 RGO | 第23-24页 |
2.1.2.3 RGO/CMS 多孔支架的制备 | 第24页 |
2.1.2.4 RGO/CMS 多孔支架对 Cu~(2+)的吸附 | 第24页 |
2.1.2.5 RGO/CMS 多孔支架的再生重复利用 | 第24页 |
2.1.3 L-Arg 还原 GO 及其化学吸附和催化应用研究 | 第24-26页 |
2.1.3.1 L-Arg 还原制备 RGO | 第25页 |
2.1.3.2 RGO/CMC 多孔支架的制备 | 第25页 |
2.1.3.3 RGO/CMC 多孔支架对 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)和 MB的吸附 | 第25页 |
2.1.3.4 RGO/CMC 多孔支架的再生重复利用 | 第25页 |
2.1.3.5 RGO/CMC-Cu 纳米粒子的制备以及其催化性能研究 | 第25-26页 |
2.1.4 L-Ser 还原 GO 及其模拟药物释放研究 | 第26页 |
2.1.4.1 L-Ser 还原制备 RGO | 第26页 |
2.1.4.2 RGO 药物释放研究 | 第26页 |
2.1.5 结构表征和成分分析 | 第26-27页 |
2.1.5.1 UV-vis 分析 | 第26页 |
2.1.5.2 红外光谱(FT-IR)分析 | 第26页 |
2.1.5.3 XRD 分析 | 第26-27页 |
2.1.5.4 Raman 分析 | 第27页 |
2.1.5.5 TGA 分析 | 第27页 |
2.1.5.6 XPS 分析 | 第27页 |
2.1.5.7 SEM 分析 | 第27页 |
2.1.5.8 多孔支架的抗压性能测试 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-60页 |
2.2.1 L-Lys 还原 GO 及产物结构性能研究 | 第27-33页 |
2.2.2 RGO/CMS 多孔支架对 Cu~(2+)的吸附研究 | 第33-38页 |
2.2.3 L-Arg 还原 GO 和 RGO 性质的研究 | 第38-43页 |
2.2.4 RGO/CMC 对 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)和 MB的吸附研究 | 第43-50页 |
2.2.5 RGO/CMC-Cu 纳米粒子催化性能研究 | 第50-52页 |
2.2.6 L-Ser 还原 GO 及 RGO 性能研究 | 第52-57页 |
2.2.7 L-Ser 制备的 RGO 药物缓释研究 | 第57-60页 |
第三章 活泼金属还原 GO 及其超级电容器应用研究 | 第60-72页 |
3.1 实验部分 | 第60-61页 |
3.1.1 Cd 还原 GO | 第60页 |
3.1.2 CdO/RGO 复合材料的制备 | 第60页 |
3.1.3 材料结构表征分析 | 第60页 |
3.1.4 CdO/RGO 电化学性能研究 | 第60-61页 |
3.2 结果与讨论 | 第61-72页 |
3.2.1 Cd 还原 GO 及 RGO 性质研究 | 第61-64页 |
3.2.2 CdO/RGO 复合材料制备及其电化学性能研究 | 第64-72页 |
第四章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |