摘要 | 第7-10页 |
abstract | 第10-12页 |
本论文的主要创新点 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-36页 |
1.1 石墨烯的结构与性质 | 第15-16页 |
1.2 石墨烯的制备方法 | 第16-20页 |
1.2.1 机械剥离法(Mechanical Exfoliation) | 第17页 |
1.2.2 化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,CVD) | 第17-19页 |
1.2.3 碳化硅外延生长法(Epitaxial Growth on SiC) | 第19页 |
1.2.4 氧化石墨还原法(Chemical Reduction from Graphene Oxide) | 第19-20页 |
1.3 石墨烯的功能化与应用 | 第20-25页 |
1.3.1 石墨烯的非共价功能化 | 第21-23页 |
1.3.2 石墨烯的共价功能化 | 第23-25页 |
1.4 石墨烯基材料应用于能源转化与贮存 | 第25-30页 |
1.4.1 燃料电池和金属-空气电池 | 第25-28页 |
1.4.2 超级电容器 | 第28-29页 |
1.4.3 锂离子电池 | 第29-30页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第30-32页 |
1.6 参考文献 | 第32-36页 |
第二章 超轻多孔氮掺杂石墨烯的制备及其电催化性能研究 | 第36-57页 |
2.1 引言 | 第36-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-42页 |
2.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
2.2.2 制备超轻多孔氮掺杂石墨烯(NG) | 第40页 |
2.2.3 仪器与表征 | 第40-41页 |
2.2.4 循环伏安法(cyclic voltammetry,CV) | 第41页 |
2.2.5 旋转环盘电极(rotating-ring disk electrode,RRDE)电化学表征 | 第41-42页 |
2.2.6 原位荧光光谱电化学技术 | 第42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-53页 |
2.4 小结 | 第53-54页 |
2.5 参考文献 | 第54-57页 |
第三章 铜-石墨烯纳米复合物仿生催化剂高效电催化氧气还原和析出反应 | 第57-84页 |
3.1 前言 | 第57-60页 |
3.2 实验部分 | 第60-62页 |
3.2.1 实验试剂 | 第60页 |
3.2.2 铜菲啰啉-石墨烯纳米复合物(CPG)的制备 | 第60页 |
3.2.3 仪器与表征 | 第60-61页 |
3.2.4 电催化性能测试 | 第61页 |
3.2.5 原位荧光光谱电化学测试 | 第61-62页 |
3.3 果与讨论 | 第62-80页 |
3.4 结论 | 第80-81页 |
3.5 参考文献 | 第81-84页 |
第四章 铜-石墨烯纳米复合物电催化葡萄糖氧化反应活性位点研究 | 第84-99页 |
4.1 引言 | 第84-87页 |
4.2 实验部分 | 第87-89页 |
4.2.1 实验试剂 | 第87页 |
4.2.2 制备铜菲啰啉-石墨烯纳米复合物(CPG) | 第87-88页 |
4.2.3 电催化葡萄糖氧化反应测试 | 第88页 |
4.2.4 仪器与表征 | 第88-89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-96页 |
4.4 小结 | 第96页 |
4.5 参考文献 | 第96-99页 |
第五章 钴(Ⅱ)离子-石墨烯配位结构催化氧气析出反应 | 第99-118页 |
5.1 前言 | 第99-101页 |
5.2 实验部分 | 第101-103页 |
5.2.1 实验试剂 | 第101页 |
5.2.2 制备金属离子-石墨烯配合物 | 第101-102页 |
5.2.3 仪器与表征 | 第102页 |
5.2.4 电化学测试 | 第102页 |
5.2.5 原位荧光光谱电化学 | 第102-103页 |
5.3 结果与讨论 | 第103-114页 |
5.4 小结 | 第114-115页 |
5.5 参考文献 | 第115-118页 |
附录 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |