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石墨烯纤维可控制备与应用技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 石墨烯材料简介第12-13页
    1.2 石墨烯的制备方法第13-17页
        1.2.1 微机械剥离法第13-14页
        1.2.2 液相剥离法第14页
        1.2.3 氧化-还原法第14-15页
        1.2.4 化学气相沉积法第15-16页
        1.2.5 晶体外延生长法第16页
        1.2.6 其他方法第16-17页
    1.3 石墨烯纤维制备技术第17-18页
    1.4 选题思路和研究内容第18-20页
2 螺旋形石墨烯纤维可控制备技术第20-40页
    2.1 引言第20-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验试剂第22页
        2.2.2 实验设备第22-23页
        2.2.3 氧化石墨烯的制备第23-24页
        2.2.4 螺旋形石墨烯纤维的制备第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-39页
        2.3.1 氧化石墨烯液晶的形成第27-28页
        2.3.2 螺旋形石墨烯纤维的参数分析第28-31页
        2.3.3 螺旋形石墨烯纤维的力学性能第31-33页
        2.3.4 螺旋形石墨烯纤维的电学性能第33-34页
        2.3.5 螺旋石墨烯纤维的应用第34-38页
        2.3.6 螺旋形石墨烯纤维的形成机理探讨第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 TiO_2包裹螺旋形石墨烯纤维在可拉伸光电极方面的应用技术研究第40-54页
    3.1 引言第40-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验试剂第43-44页
        3.2.2 实验仪器第44页
        3.2.3 TiO_2包裹螺旋形石墨烯纤维的制备第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 TiO_2包裹螺旋形石墨烯纤维的表征第45-48页
        3.3.2 TiO_2包裹螺旋形石墨烯纤维的性能第48-50页
        3.3.3 TiO_2包裹螺旋形石墨烯纤维的应用第50-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 石墨烯/TiO_2复合纤维的光电响应行为研究第54-66页
    4.1 引言第54-56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 实验试剂第56页
        4.2.2 实验仪器第56-57页
        4.2.3 氧化石墨烯/TiO_2复合纤维的制备第57-58页
        4.2.4 石墨烯/TiO_2复合纤维的制备第58页
        4.2.5 等离子体处理石墨烯/TiO_2复合纤维第58页
    4.3 结果与讨论第58-65页
        4.3.1 制备过程第58-60页
        4.3.2 微观表征第60-62页
        4.3.3 力学性能第62页
        4.3.4 光电响应性能第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 相变储能纤维的可控制备与应用第66-78页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验部分第67-69页
        5.2.1 实验试剂第67页
        5.2.2 氧化石墨烯的制备第67-68页
        5.2.3 相变储能纤维的制备第68页
        5.2.4 表征方法第68-69页
    5.3 结果与讨论第69-77页
        5.3.1 制备过程第69-70页
        5.3.2 材料表征第70-72页
        5.3.3 力学性能第72-73页
        5.3.4 复合纤维的储热性能第73-74页
        5.3.5 储能纤维的循环稳定性第74-76页
        5.3.6 储能纤维织物的保温效果第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
6 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-90页
作者简历第90-92页
学位论文数据集第92页

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