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 |