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石墨的高速剪切及电化学剥离研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 石墨的结构及性能第13-14页
    1.3 石墨烯的结构及性能第14页
    1.4 石墨烯的制备方法及实验机理第14-25页
        1.4.1 氧化还原法第15-17页
        1.4.2 机械剥离法第17-18页
        1.4.3 液相剥离法第18-21页
        1.4.4 电化学剥离法第21-24页
        1.4.5 化学气相沉积法第24页
        1.4.6 其他制备方法第24-25页
    1.5 石墨烯的应用前景第25页
    1.6 本论文选题的意义及研究内容第25-27页
        1.6.1 选题的意义第25-26页
        1.6.2 本文的研究内容第26-27页
第2章 实验部分第27-32页
    2.1 实验试剂及仪器第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 高速剪切及电化学剥离方案第28-29页
        2.2.1 石墨的高速机械剪切第28页
        2.2.2 电化学剥离第28-29页
        2.2.3 液相超声分散第29页
    2.3 材料的表征方法第29-32页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第29页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第29-30页
        2.3.4 拉曼光谱仪(Raman)第30页
        2.3.5 粒径分析仪第30-31页
        2.3.6 原子力扫描探针显微镜(AFM)第31-32页
第3章 石墨的高速剪切剥离研究第32-41页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验过程第33页
    3.3 材料表征第33-36页
    3.4 机械剪切对石墨形态的影响第36-40页
        3.4.1 石墨烯的含量与转速、时间的关系第36-37页
        3.4.2 石墨片尺寸与机械剪切的速度、时间的关系第37-38页
        3.4.3 温度对石墨烯片含量及尺寸的影响第38-39页
        3.4.4 石墨烯片的尺寸特征参数与剪切转速的关系第39页
        3.4.5 石墨烯的尺寸与含量的关系第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 石墨的水系电化学剥离研究第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 水系电化学剥离的机理第42-43页
        4.2.2 实验过程第43-44页
    4.3 石墨的水系电化学剥离工艺参数第44-49页
        4.3.1 不同的NaOH及H_2O_2浓度对水系电化学剥离的影响第44-47页
        4.3.2 电压值对水系电化学剥离的影响第47-49页
    4.4 最优条件下水系电化学剥离石墨的表征第49-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 石墨的有机系电化学剥离研究第53-63页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 实验部分第54-56页
        5.2.1 有机系电化学剥离的机理第54-55页
        5.2.2 实验过程第55-56页
    5.3 石墨的有机系电化学剥离工艺参数第56-58页
        5.3.1 剥离石墨的质量与电压、电解质浓度的关系第56页
        5.3.2 石墨烯的含量与电压、电解质浓度的关系第56-57页
        5.3.3 石墨烯尺寸与电压、电解液浓度的关系第57-58页
        5.3.4 电流与电压、电解液浓度、时间的关系第58页
    5.4 最优条件下有机系电化学剥离石墨的表征第58-61页
    5.5 不同制备方法得到的石墨烯产率比较第61-62页
    5.6 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的成果第74-75页
致谢第75页

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