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基于氧化石墨烯的近红外光刺激响应层状结构驱动器的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-34页
    1.1 引言第11页
    1.2 刺激响应材料的研究及其发展第11-17页
        1.2.1 形状记忆合金与形状记忆无机非金属材料第12-13页
        1.2.2 形状记忆聚合物第13-15页
        1.2.3 形状记忆复合材料第15-17页
    1.3 石墨烯(graphene)与氧化石墨烯(graphene oxide)第17-21页
        1.3.1 石墨烯第17-19页
        1.3.2 氧化石墨烯第19-21页
    1.4 基于石墨烯和氧化石墨烯的驱动器的研究第21-31页
        1.4.1 基于石墨烯的电或电化学驱动器第23-24页
        1.4.2 基于氧化石墨烯的湿度响应驱动器第24-26页
        1.4.3 基于石墨烯/氧化石墨烯的光响应驱动器第26-30页
        1.4.4 基于氧化石墨烯的其他响应驱动器第30-31页
        1.4.5 对石墨烯和氧化石墨烯基驱动器的研究总结第31页
    1.5 本课题的提出与研究内容第31-34页
第二章 基于聚N-异丙基丙烯酰胺接枝氧化石墨烯的近红外光形状记忆材料第34-54页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 原料和试剂第35页
        2.2.2 材料的合成与制备第35-36页
        2.2.3 测试与表征第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-53页
        2.3.1 GO-graft-PNIPAM(GOgP)基元的制备第37-38页
        2.3.2 GOgP膜材料的组分分析第38-42页
        2.3.3 GOgP自支撑膜的结构分析第42-45页
        2.3.4 GOgP自支撑薄膜材料的力学性能分析第45-47页
        2.3.5 GO/GOgP双层近红外驱动器的制备与性能表征第47-53页
    本章小结第53-54页
第三章 基于聚N-异丙基丙烯酰胺与氧化石墨烯共混的近红外光驱动器第54-74页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 原料和试剂第55页
        3.2.2 材料的合成与制备第55-56页
        3.2.3 测试与表征第56-58页
    3.3 结果与讨论第58-73页
        3.3.1 PNIPAM和GmP基元的结构表征第58-59页
        3.3.2 GmP与GO/GmP的物理结构和性能分析第59-62页
        3.3.3 GO/GmP薄膜的近红外驱动性能第62-63页
        3.3.4 GO/GmP薄膜的在近红外光照下的“形状记忆”现象的研究第63-68页
        3.3.5 GO/GmP薄膜近红外驱动应力的研究第68-71页
        3.3.6 GO/GmP基的智能驱动器的研究第71-73页
    本章小结第73-74页
第四章 基于还原氧化石墨烯/氧化石墨烯的水蒸气刺激响应材料第74-83页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75-78页
        4.2.1 原料和试剂第75页
        4.2.2 材料的合成与制备第75-77页
        4.2.3 测试与表征第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-82页
        4.3.1 LGO的表征第78-79页
        4.3.2 RCGO/GO水蒸气驱动第79-80页
        4.3.3 HI-VRCGO和HI-BRCGO的在水蒸气驱动下的形状记忆现象第80-82页
    本章小结第82-83页
第五章 总结与展望第83-86页
    5.1 全文总结第83-84页
        5.1.1 基于聚N-异丙基丙烯酰胺接枝氧化石墨烯的近红外形状记忆材料研究第83页
        5.1.2 基于聚N-异丙基丙烯酰胺与氧化石墨烯共混的近红外驱动器第83-84页
        5.1.3 基于还原氧化石墨烯/氧化石墨烯的水蒸气刺激响应材料第84页
    5.2 创新点第84页
    5.3 课题展望第84-86页
参考文献第86-98页
附录: 补充内容第98-102页
攻读硕士期间公开发表论文题目第102-103页
简写及符号说明第103-104页
致谢第104页

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