摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-39页 |
1.1 MXenes材料简介 | 第9-11页 |
1.2 MXenes材料的制备 | 第11-23页 |
1.2.1 通过含氟溶液刻蚀MAX前驱体制备MXenes材料 | 第14-17页 |
1.2.2 通过碱溶液化学刻蚀MAX前驱体制备MXenes材料 | 第17-20页 |
1.2.3 通过电化学刻蚀MAX前驱体制备MXenes材料 | 第20-22页 |
1.2.4 通过熔融盐刻蚀MAX前驱体制备MXenes材料 | 第22-23页 |
1.3 MXenes材料的特性 | 第23-28页 |
1.3.1 MXenes材料的机械性能 | 第23-25页 |
1.3.2 MXenes材料的电子特性 | 第25-27页 |
1.3.3 MXenes材料的磁性 | 第27-28页 |
1.4 MXenes材料的应用 | 第28-36页 |
1.4.1 能源:能量的存储和转换 | 第28-32页 |
1.4.2 催化 | 第32-33页 |
1.4.3 电磁波的屏蔽和吸收 | 第33-34页 |
1.4.4 传感 | 第34-36页 |
1.5 本课题的研究目的和意义 | 第36-37页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第37-39页 |
第二章 富含羟基的Ti_3C_2T_xMXene量子点用于在常温常压下高性能的电化学固氮 | 第39-63页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-44页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第40-42页 |
2.2.2 实验方法与步骤 | 第42-44页 |
2.2.2.1 Ti_3C_2OH QDs的制备 | 第42页 |
2.2.2.2 Alk-MXene的制备 | 第42-43页 |
2.2.2.3 Ti_3C_2F QDs的制备 | 第43页 |
2.2.2.4 NH_3产率和法拉第效率的测定 | 第43页 |
2.2.2.5 副产物N_2H_4的测定 | 第43-44页 |
2.2.2.6 ~1H核磁共振(1HNMR)的测定 | 第44页 |
2.2.2.7 ~(15)N_2同位素标记实验 | 第44页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第44-62页 |
2.3.1 密度泛函理论计算 | 第44-48页 |
2.3.2 材料表征 | 第48-54页 |
2.3.3 对Ti_3C_2OH QDs的 NRR催化性能的研究 | 第54-62页 |
2.4 本章小结 | 第62-63页 |
第三章 Ti_3C_2T_xMXene衍生的TiO_2/C-QDs作为氧化酶可有效检测人类血清中的谷胱甘肽 | 第63-79页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-67页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第64-65页 |
3.2.2 实验方法与步骤 | 第65-67页 |
3.2.2.1 TiO_2/C-QDs的制备 | 第65页 |
3.2.2.2 探索TiO_2/C-QDs的氧化酶活性 | 第65-66页 |
3.2.2.3 GSH的比色检测 | 第66页 |
3.2.2.4 细胞毒性测试 | 第66页 |
3.2.2.5 通过标准添加方法检测人血清样品中的GSH | 第66-67页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第67-77页 |
3.3.1 材料的表征 | 第67-71页 |
3.3.2 TiO_2/C-QDs氧化酶活性的探索 | 第71-74页 |
3.3.3 使用TiO_2/C-QDs的氧化酶活性检测GSH | 第74-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-79页 |
第四章 溶剂热处理的二维Nb_2CT_x MXene纳米片的超高效电磁波吸收 | 第79-95页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 实验部分 | 第80-81页 |
4.4.1 实验试剂与仪器 | 第80-81页 |
4.4.2 实验方法与步骤 | 第81页 |
4.2.2.1 Nb_2CT_x MXene的制备及改性 | 第81页 |
4.2.2.2 电磁波吸收率的测量 | 第81页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第81-94页 |
4.3.1 材料的表征 | 第81-90页 |
4.3.2 电磁波吸收性能的探索 | 第90-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-119页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-123页 |