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等离子体辅助球磨制备少层石墨烯及其复合材料

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 石墨烯制备方法概述第11-18页
        1.2.1 微机械剥离法第12-14页
        1.2.2 化学气相沉积法第14-15页
        1.2.3 SiC外延生长法第15-16页
        1.2.4 化学氧化还原法第16-18页
    1.3 石墨烯的表征方法第18-22页
        1.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第18-19页
        1.3.2 透射电子显微镜(TEM)第19-20页
        1.3.3 原子力显微镜(AFM)第20页
        1.3.4 拉曼光谱(Raman)第20-22页
    1.4 石墨烯的应用前景第22-26页
        1.4.1 石墨烯复合材料的储锂性能第22-24页
        1.4.2 石墨烯/镁基复合材料储氢/制氢性能第24-25页
            1.4.2.1 石墨烯/Mg复合材料储氢性能第24页
            1.4.2.2 石墨烯/Mg复合材料水解制氢性能第24-25页
        1.4.3 石墨烯作氧还原反应催化剂性能第25-26页
    1.5 本文研究的选题依据及研究内容第26-28页
        1.5.1 选题依据第26页
        1.5.2 主要研究内容第26-28页
第二章 复合材料制备、表征及性能测试第28-35页
    2.1 放电等离子体辅助球磨工艺介绍第28-29页
    2.2 不同球磨方法对少层石墨烯结构的影响第29-31页
    2.3 材料的制备方法第31页
    2.4 石墨烯基复合材料的表征第31-32页
        2.4.1 X射线衍射分析第31页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第31页
        2.4.3 透射电镜分析第31页
        2.4.4 拉曼光谱分析第31-32页
        2.4.5 热重分析第32页
        2.4.6 傅里叶红外光谱分析第32页
    2.5 石墨烯复合材料性能测试第32-35页
        2.5.1 锂离子电池电化学性能测试第32页
        2.5.2 储氢/制氢性能测试第32-33页
            2.5.2.1 储氢性能测试第32-33页
            2.5.2.2 水解制氢性能测试第33页
        2.5.3 氧还原反应催化性能测试第33-35页
第三章 等离子体辅助球磨制备少层石墨烯第35-49页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 碳源的选择第36-39页
    3.3 球磨时间对少层石墨烯形态以及层数的影响第39-43页
    3.4 球磨介质对少层石墨烯形态以及层数的影响第43-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 少层石墨烯复合材料的性能第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 GeO_2/FLG复合材料电化学性能第49-53页
    4.3 Mg/FLG复合材料储/制氢性能第53-62页
        4.3.1 Mg/FLG复合材料储氢性能第53-58页
        4.3.2 Mg/FLG复合材料水解制氢性能第58-62页
    4.4 Fe_2O_3/FLG复合材料氧还原催化性能第62-66页
    4.5 本章小结第66-68页
全文总结及展望第68-70页
    全文总结第68-69页
    工作展望第69-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-78页
致谢第78-80页
答辩委员会对论文的评定意见第80页

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