摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 石墨烯 | 第10-14页 |
1.2.1 石墨烯概述 | 第10-11页 |
1.2.2 石墨烯的制备 | 第11-14页 |
1.3 石墨烯的功能化改性 | 第14-17页 |
1.3.1 石墨烯的非共价键改性 | 第14-15页 |
1.3.3 石墨烯的共价键改性 | 第15-17页 |
1.4 功能化改性石墨烯的应用研究 | 第17-22页 |
1.4.1 传感和探测器领域 | 第17-18页 |
1.4.2 生物医药 | 第18页 |
1.4.3 光电材料 | 第18-19页 |
1.4.4 电极材料 | 第19页 |
1.4.5 催化剂载体 | 第19-20页 |
1.4.6 水污染处理 | 第20-21页 |
1.4.7 在其他方面中的应用 | 第21-22页 |
1.5 本论文研究意义及主要内容 | 第22-23页 |
2 石墨烯的功能化改性 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验药品与设备 | 第23-24页 |
2.2.1 实验所用药品 | 第23-24页 |
2.2.2 实验所用仪器 | 第24页 |
2.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.3.1 氧化石墨烯和石墨烯的制备 | 第24页 |
2.3.2 三乙醇胺功能化改性石墨烯 | 第24-25页 |
2.3.3 氨基离子液体功能化改性石墨烯 | 第25页 |
2.4 测试仪器与表征 | 第25-26页 |
2.5 三乙醇胺功能化石墨烯的结构及改性机理分析 | 第26-30页 |
2.5.1 结构分析 | 第26-28页 |
2.5.2 改性机理分析 | 第28-30页 |
2.6 氨基离子液体功能化石墨烯的结构及改性机理分析 | 第30-34页 |
2.6.1 结构分析 | 第30-33页 |
2.6.2 改性机理分析 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
3 三乙醇胺改性石墨烯的吸附性能 | 第35-42页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验方法 | 第35-36页 |
3.2.1 铜离子吸附试验 | 第35-36页 |
3.2.2 铜离子检测 | 第36页 |
3.3 三乙醇胺改性石墨烯的吸附性能 | 第36-41页 |
3.3.1 吸附等温线 | 第36-37页 |
3.3.2 等温吸附模型 | 第37-38页 |
3.3.3 吸附作用机理 | 第38-40页 |
3.3.4 不同碳吸附剂性能比较 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 氨基离子液体改性石墨烯的催化性能 | 第42-57页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验药品与设备 | 第42-43页 |
4.2.1 实验所用药品 | 第42-43页 |
4.2.2 实验所用仪器 | 第43页 |
4.3 实验原理 | 第43-44页 |
4.3.1 改性石墨烯涂覆及负载Pd | 第43-44页 |
4.3.2 苯乙烯加氢反应 | 第44页 |
4.3.3 4- CBA加氢反应 | 第44页 |
4.4 实验方法 | 第44-46页 |
4.4.1 Pd/石墨烯/整体式催化剂的制备 | 第44-45页 |
4.4.2 整体式催化剂载体耐酸性研究 | 第45页 |
4.4.3 催化剂表面Pd负载量测定 | 第45页 |
4.4.4 苯乙烯加氢催化反应 | 第45页 |
4.4.5 4-CBA加氢催化反应 | 第45-46页 |
4.5 氨基离子液体改性石墨烯在堇青石表面的涂覆研究 | 第46-48页 |
4.5.1 改性石墨烯的涂覆效果研究 | 第46-47页 |
4.5.2 改性石墨烯涂层对堇青石耐酸性的影响 | 第47-48页 |
4.6 负载Pd催化剂的TEM表征 | 第48-49页 |
4.7 苯乙烯催化加氢性能研究 | 第49-52页 |
4.7.1 不同涂层对催化剂性能的影响 | 第49-50页 |
4.7.2 NH_2IL浓度对石墨烯固载后催化性能的影响 | 第50-51页 |
4.7.3 石墨烯浓度对涂层及催化反应效果的影响 | 第51-52页 |
4.8 4-CBA催化加氢性能研究 | 第52-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-57页 |
5 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |