摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-48页 |
·石墨烯概述 | 第11-12页 |
·石墨烯的制备 | 第12-15页 |
·微机械剥离法 | 第12页 |
·化学气相沉积法 | 第12页 |
·液相超声剥离法 | 第12-13页 |
·氧化石墨烯还原法 | 第13-15页 |
·热还原 | 第13页 |
·溶剂热还原 | 第13-14页 |
·碱还原 | 第14页 |
·化学还原 | 第14-15页 |
·氧化石墨烯的制备和结构 | 第15-21页 |
·氧化石墨的制备 | 第15-17页 |
·Brodie法 | 第15-16页 |
·Staudenmaier法 | 第16页 |
·Hummers法 | 第16-17页 |
·氧化石墨的剥离 | 第17-19页 |
·热膨胀剥离 | 第17-18页 |
·超声剥离 | 第18-19页 |
·氧化石墨烯的结构 | 第19-21页 |
·Lerf-Klinowski模型 | 第19-20页 |
·Rourke-Wilson模型 | 第20-21页 |
·石墨烯和氧化石墨烯的修饰 | 第21-26页 |
·共价键修饰 | 第21-24页 |
·羧基修饰 | 第21-23页 |
·环氧基修饰 | 第23-24页 |
·非共价键修饰 | 第24-26页 |
·π-π stacking | 第24-26页 |
·氢键 | 第26页 |
·氧化石墨烯的两亲性 | 第26-28页 |
·氧化石墨烯两亲性的证据 | 第27页 |
·氧化石墨烯两亲性的应用 | 第27-28页 |
·基于功能化石墨烯的高分子复合材料 | 第28-35页 |
·复合材料的制备 | 第28-31页 |
·溶液共混 | 第29-30页 |
·熔融共混 | 第30页 |
·原位聚合 | 第30-31页 |
·复合材料的性能 | 第31-35页 |
·电性能 | 第31-32页 |
·力学性能 | 第32-34页 |
·热性能 | 第34-35页 |
·气体阻隔和阻燃性能 | 第35页 |
·本文的研究目的与主要内容 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-48页 |
第二章 石墨烯和氧化石墨烯的制备 | 第48-60页 |
·研究背景 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·原料 | 第49页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第49-50页 |
·石墨烯的制备 | 第50页 |
·样品表征 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-56页 |
·氧化石墨烯和石墨烯的结构与性能 | 第50-53页 |
·冻干法在制备石墨烯粉末上的应用 | 第53-56页 |
·本章结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第三章 石墨烯和氧化石墨烯的共价键修饰 | 第60-86页 |
·研究背景 | 第60-61页 |
·实验部分 | 第61-65页 |
·原料 | 第61-62页 |
·石墨烯上接枝长链烷基 | 第62-63页 |
·氧化石墨烯上“click”特定结构的聚合物 | 第63-64页 |
·尾端含炔基的氧化石墨烯(Alk-t-GOS)的制备 | 第63页 |
·叠氮修饰的单分散聚苯乙烯(N_3-PS)的合成 | 第63页 |
·叠氮修饰的苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯三嵌段共聚物(N_3-SEBS)的合成 | 第63页 |
·“click”单分散PS的氧化石墨烯(PS-c-GOS)的制备 | 第63-64页 |
·“click”SEBS的氧化石墨烯(SEBS-c-GOS)的制备 | 第64页 |
·氧化石墨烯上接枝聚丙烯链 | 第64页 |
·尾端含氨基的氧化石墨烯(NH_2-t-GOS)的制备 | 第64页 |
·接枝聚丙烯链的氧化石墨烯(PP-g-GOS)的制备 | 第64页 |
·样品表征 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-81页 |
·ODA-g-GS的结构与性能 | 第65-68页 |
·PS-c-GOS的结构与性能 | 第68-72页 |
·SEBS-c-GOS的结构与性能 | 第72-78页 |
·PP-g-GOS的结构与性能 | 第78-81页 |
·本章结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
第四章 氧化石墨烯的非共价键修饰 | 第86-102页 |
·研究背景 | 第86-87页 |
·实验部分 | 第87-90页 |
·原料 | 第87-88页 |
·氧化石墨烯/稀土配合物(GOS-REC)杂化物的制备 | 第88页 |
·氧化石墨烯/聚苯醚(GOS-PPO)杂化物的制备 | 第88-89页 |
·样品表征 | 第89-90页 |
·结果与讨论 | 第90-98页 |
·GOS-REC的结构与性能 | 第90-95页 |
·GOS-PPO的结构与性能 | 第95-98页 |
·本章结论 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第五章 功能化石墨烯改性的高分子复合材料 | 第102-125页 |
·研究背景 | 第102-103页 |
·实验部分 | 第103-105页 |
·原料 | 第103-104页 |
·聚乳酸/石墨烯(PLA/GS)复合材料的制备 | 第104页 |
·聚丙烯/ODA-g-GS(PP/ODA-g-GS)复合材料的制备 | 第104页 |
·聚苯乙烯/SEBS-c-GOS(PS/SEBS-c-GOS)复合材料的制备 | 第104页 |
·聚氯乙烯/GOS-REC(PVC/GOS-REC)复合材料的制备 | 第104-105页 |
·复合材料的性能测试 | 第105页 |
·结果与讨论 | 第105-120页 |
·PLA/GS的结构与性能 | 第105-110页 |
·PP/ODA-g-GS的结构与性能 | 第110-112页 |
·PS/SEBS-c-GOS的结构与性能 | 第112-117页 |
·PVC/GOS-REC的结构与性能 | 第117-120页 |
·本章结论 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-125页 |
第六章 功能化石墨烯增容的高分子共混物 | 第125-148页 |
·研究背景 | 第125-126页 |
·实验部分 | 第126-128页 |
·原料 | 第126-127页 |
·聚酰胺/聚苯醚/氧化石墨烯(PA/PPO/GOS)共混物的制备 | 第127页 |
·PP/PPO/PP-g-GOS共混物的制备 | 第127-128页 |
·共混物的性能测试 | 第128页 |
·结果与讨论 | 第128-144页 |
·PA/PPO/GOS的结构与性能 | 第128-135页 |
·GOS对于PA/PPO相容性的改善 | 第128-132页 |
·PA/PPO/GOS的性能 | 第132-135页 |
·PP/PPO/PP-g-GOS的结构与性能 | 第135-144页 |
·PP-g-GOS对于PP/PPO相容性的改善 | 第135-138页 |
·PP/PPO/PP-g-GOS的性能 | 第138-144页 |
·本章结论 | 第144页 |
参考文献 | 第144-148页 |
第七章 全文总结 | 第148-150页 |
附录 | 第150-152页 |
致谢 | 第152-153页 |