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高分散性石墨烯复合材料的制备和性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 石墨烯概述第10-15页
        1.1.1 石墨烯的结构第10页
        1.1.2 石墨烯的特性第10-11页
        1.1.3 石墨烯的制备方法第11-13页
        1.1.4 石墨烯的应用第13-15页
    1.2 氧化石墨烯概述第15-16页
        1.2.1 氧化石墨的制备第15页
        1.2.2 氧化石墨的剥离第15-16页
    1.3 石墨烯的功能化第16-18页
        1.3.1 共价键功能化第16-18页
            1.3.1.1 小分子共价键功能化第17页
            1.3.1.2 聚合物共价键功能化第17-18页
        1.3.2 非共价键功能化第18页
    1.4 凝胶第18-20页
        1.4.1 气凝胶概述第18-19页
        1.4.2 气凝胶的制备和干燥方法第19-20页
            1.4.2.1 气凝胶的制备第19页
            1.4.2.2 气凝胶的干燥第19-20页
        1.4.3 凝胶的应用第20页
    1.5 聚吡咯第20-23页
        1.5.1 聚吡咯概述第20-21页
        1.5.2 聚吡咯的性能第21-22页
        1.5.3 聚吡咯的制备方法第22页
            1.5.3.1 电化学聚合法第22页
            1.5.3.2 化学氧化法第22页
        1.5.4 聚吡咯的应用第22-23页
    1.6 本文的研究背景、研究思路和目标第23-25页
        1.6.1 研究背景第23页
        1.6.2 研究思路和目标第23-25页
第二章 GN-PVA复合膜材料的制备及性能测试第25-37页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 原料及设备第26-27页
        2.2.2 样品制备第27页
            2.2.2.1 氧化石墨(GO)的制备第27页
            2.2.2.2 石墨烯(GN)和GN-PVA复合物的制备第27页
            2.2.2.3 GN-PVA/PVA复合膜材料的制备第27页
        2.2.3 GN-PVA复合物的结构表征第27-28页
            2.2.3.1 红外光谱分析第27页
            2.2.3.2 热重分析第27-28页
            2.2.3.3 扫描电镜分析第28页
            2.2.3.4 透射电镜分析第28页
        2.2.4 GN-PVA /PVA复合膜的性能测试第28-29页
            2.2.4.1 扫描电镜分析第28页
            2.2.4.2 力学性能分析第28页
            2.2.4.3 水蒸汽透过率(WVP)第28-29页
            2.2.4.4 紫外可见光谱分析第29页
            2.2.4.5 导电性能分析第29页
    2.3 结果与讨论第29-36页
        2.3.1 GN-PVA复合物的结构表征第29-32页
            2.3.1.1 红外光谱分析第29-30页
            2.3.1.2 热重分析第30页
            2.3.1.3 扫描电镜分析第30-32页
        2.3.2 GN-PVA/PVA复合膜的性能测试第32-36页
            2.3.2.1 扫描电镜分析第32页
            2.3.2.2 力学性能分析第32-33页
            2.3.2.3 透水性能分析第33-34页
            2.3.2.4 紫外可见光谱分析第34-35页
            2.3.2.5 复合膜材料导电性能分析第35-36页
    2.4 小结第36-37页
第三章 多孔石墨烯/聚乙烯醇复合材料的改性与吸附第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-40页
        3.2.1 实验原料及设备第37-38页
        3.2.2 原料制备第38-39页
            3.2.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第38-39页
            3.2.2.2 GN-PVA (GP)多孔复合材料的制备第39页
            3.2.2.3 CS_2改性的GN-PVA凝胶(GPC)第39页
        3.2.3 结构表征和性能测试第39-40页
            3.2.3.1 红外光谱分析第39页
            3.2.3.2 热重分析第39页
            3.2.3.3 扫描电镜分析第39页
            3.2.3.4 透射电镜分析第39-40页
            3.2.3.5 测定Pb2+标准曲线第40页
            3.2.3.6 GPC复合材料的再生第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 红外光谱分析第40-41页
        3.3.2 热重分析第41-42页
        3.3.3 扫描电镜分析第42-43页
        3.3.4 GPC的形成和Pb~(2+)的吸附机理第43页
        3.3.5 摩尔比对平衡吸附量的影响第43-44页
        3.3.6 吸附动力学模型第44-45页
        3.3.7 吸附等温线模型第45-47页
        3.3.8 吸附-解吸循环第47-48页
    3.4 小结第48-49页
第四章 石墨烯/聚吡咯复合物的制备及表征第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 实验原料及设备第49-50页
        4.2.2 原料制备第50-51页
            4.2.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第50页
            4.2.2.2 PPy/GO复合物的制备第50-51页
        4.2.3 结构表征和性能测定第51页
            4.2.3.1 红外光谱分析第51页
            4.2.3.2 扫描电镜分析第51页
            4.2.3.3 PPy/GO复合物对Cr_2O_7~(2-)的吸附测定第51页
            4.2.3.4 PPy/GO复合材料的再生第51页
    4.3 结果与讨论第51-58页
        4.3.1 PPy/GO复合物的结构表征第51-53页
            4.3.1.1 红外光谱分析第52页
            4.3.1.2 扫描电镜分析第52-53页
        4.3.2 PPy/GO复合物吸附Cr_2O_7~(2-)实验研究第53-58页
            4.3.2.1 质量比对平衡吸附量的影响第53-54页
            4.3.2.2 吸附动力学第54-55页
            4.3.2.3 等温吸附线第55-57页
            4.3.2.4 温度对平衡吸附量的影响第57-58页
            4.3.2.5 吸附-解吸循环第58页
    4.4 小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 全文结论第59-60页
        5.1.1 GN-PVA复合膜材料第59页
        5.1.2 多孔石墨烯/聚乙烯醇复合材料第59页
        5.1.3 石墨烯/聚吡咯复合物第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-68页
发表论文情况说明第68-69页
致谢第69-70页

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