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石墨烯基超级电容器和透明导电膜的制备研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 概述第12页
    1.2 超级电容器简介第12-23页
        1.2.1 超级电容器储能机理第13页
        1.2.2 超级电容器的特点第13-14页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第14-16页
        1.2.4 石墨烯作为超级电容器的电极材料第16-23页
            1.2.4.1 水热-溶剂热法第17页
            1.2.4.2 化学还原法第17-19页
            1.2.4.3 杂原子掺杂法第19-21页
            1.2.4.4 化学气相沉积法第21-23页
    1.3 透明导电膜简介第23-26页
        1.3.1 导电聚合物第23-24页
        1.3.2 金属纳米线第24-25页
        1.3.3 碳纳米管第25-26页
        1.3.4 石墨烯第26页
    1.4 课题的提出第26-29页
第二章 氧化石墨烯的制备第29-36页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-35页
        2.2.1 实验仪器及原料第30-31页
        2.2.2 Hummers制备氧化石墨烯第31-32页
        2.2.3 氧化石墨烯的表征第32-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 石墨烯基超级电容器的制备第36-52页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 石墨烯的制备第37-38页
        3.2.2 超级电容器的组装第38页
    3.3 石墨烯的表征第38-44页
        3.3.1 石墨烯的表面形貌第38-41页
        3.3.2 石墨烯的Raman图谱第41-42页
        3.3.3 石墨烯的XPS图谱第42-44页
    3.4 超级电容器的性能表征第44-49页
        3.4.1 循环伏安性能第44-45页
        3.4.2 恒流充放电性能第45-47页
        3.4.3 超级电容器的稳定性第47-48页
        3.4.4 交流阻抗测试第48-49页
    3.5 两电极体系第49-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 石墨烯/金属纳米线复合透明导电膜第52-71页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 石墨烯透明导电膜的制备第53-55页
        4.2.2 石墨烯/铜纳米线复合透明导电膜的制备第55页
    4.3 石墨烯透明导电膜的表征第55-59页
        4.3.1 石墨烯和铜纳米线的表征第55-58页
        4.3.2 石墨烯透明导电膜的性能第58页
        4.3.3 石墨烯透明导电膜的表面形貌第58-59页
    4.4 Graphene@CuNWs复合透明导电膜的表征第59-61页
        4.4.1 Graphene@CuNWs复合透明导电膜的性能第59-60页
        4.4.2 Graphene@CuNWs复合透明导电膜的表面形貌第60-61页
    4.5 CuNWs@Graphene复合透明导电膜的表征第61-68页
        4.5.1 CuNWs透明导电膜的制备和性能第61-62页
        4.5.2 CuNWs透明导电膜的表面形貌第62-63页
        4.5.3 CuNWs@Graphene复合透明导电膜的制备第63-64页
        4.5.4 CuNWs@Graphene复合透明导电膜的性能第64-65页
        4.5.5 CuNWs@Graphene复合透明导电膜的表面形貌第65-68页
    4.6 Graphene@CuNWs复合透明导电膜的稳定性第68-69页
    4.7 本章小结第69-71页
全文总结第71-73页
参考文献第73-81页
攻读学位期间研究成果第81-82页
致谢第82页

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