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 |