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 |