摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器 | 第11-15页 |
1.2.1 超级电容器的组成及分类 | 第11-13页 |
1.2.2 超级电容器电极材料 | 第13页 |
1.2.3 超级电容器发展趋势 | 第13-14页 |
1.2.4 全固态柔性超级电容器优点、应用及其面临的挑战 | 第14-15页 |
1.3 石墨烯纤维超级电容器电极材料 | 第15-24页 |
1.3.1 石墨烯的结构、性质与制备 | 第15-16页 |
1.3.2 石墨烯纤维的制备方法 | 第16-19页 |
1.3.3 孔洞化石墨烯纤维制备方法 | 第19-21页 |
1.3.4 石墨烯及孔洞化石墨烯纤维在超级电容器电极材料中的应用 | 第21-24页 |
1.4 二氧化锰超级电容器电极材料 | 第24-28页 |
1.4.1 二氧化锰的结构与性质 | 第24-25页 |
1.4.2 二氧化锰制备方法 | 第25-27页 |
1.4.3 二氧化锰在超级电容器电极材料中的应用 | 第27-28页 |
1.5 二氧化锰/孔洞石墨烯基复合纤维电极材料 | 第28-29页 |
1.5.1 二氧化锰/孔洞石墨烯基复合纤维的制备 | 第28-29页 |
1.5.2 二氧化锰/孔洞石墨烯基复合纤维电极材料的发展趋势 | 第29页 |
1.6 选题目的与研究内容 | 第29-32页 |
1.6.1 选题目的与意义 | 第29-30页 |
1.6.2 论文研究内容 | 第30-31页 |
1.6.3 论文创新点 | 第31-32页 |
第2章 二氧化锰(孔洞石墨烯复合纤维电极材料的制备及其电化学性质 | 第32-48页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 试剂与原料 | 第33页 |
2.2.2 氧化石墨烯纤维的制备 | 第33页 |
2.2.3 孔洞石墨烯纤维的制备 | 第33-34页 |
2.2.4 二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维的制备 | 第34页 |
2.2.5 制备材料的分析与表征 | 第34页 |
2.2.6 制备材料的电化学性质测试 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-47页 |
2.3.1 氧化石墨烯纤维的形貌 | 第35页 |
2.3.2 孔洞石墨烯纤维的形貌和Raman分析 | 第35-37页 |
2.3.3 孔洞石墨烯纤维的BET分析 | 第37-38页 |
2.3.4 孔洞石墨烯纤维的电化学性质 | 第38-40页 |
2.3.5 二氧化锰/孔洞石墨烯纤维的形貌与晶相 | 第40-43页 |
2.3.6 二氧化锰/孔洞石墨烯纤维材料的Raman和XPS分析 | 第43-44页 |
2.3.7 二氧化锰/孔洞石墨烯纤维电极材料的电化学性质 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 全固态柔性二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维超级电容器的组装及电容性能 | 第48-56页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-50页 |
3.2.1 试剂与原料 | 第49页 |
3.2.2 全固态柔性二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维超级电容器组装 | 第49-50页 |
3.2.3 全固态柔性二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维超级电容器电容性能测试 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
3.3.1 全固态柔性二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维超级电容器的形貌和力学性能 | 第50-52页 |
3.3.2 全固态柔性二氧化锰/孔洞石墨烯复合纤维超级电容器电容性能 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第70页 |