摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·石墨烯的概述 | 第11-13页 |
·石墨烯的发现 | 第11页 |
·石墨烯的结构与性能 | 第11-12页 |
·氧化石墨烯的结构与性能 | 第12-13页 |
·石墨烯的主要制备方法 | 第13-15页 |
·机械剥离法 | 第13页 |
·外延生长法 | 第13-14页 |
·化学气相沉积法 | 第14页 |
·化学氧化还原法 | 第14-15页 |
·化学插层法 | 第15页 |
·石墨烯透明导电薄膜制备方法 | 第15-16页 |
·旋转涂覆法 | 第15-16页 |
·真空抽滤法 | 第16页 |
·喷涂沉积法 | 第16页 |
·超级电容器的概述 | 第16-20页 |
·超级电容器的组成 | 第16-17页 |
·超级电容器的工作原理 | 第17-19页 |
·超级电容器的特点 | 第19页 |
·石墨烯电极材料的研究 | 第19-20页 |
·本文的研究意义与研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法 | 第22-26页 |
·主要原料试剂 | 第22页 |
·主要仪器设备 | 第22-23页 |
·材料表征方法 | 第23-24页 |
·氮气吸附脱附 | 第23页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第23-24页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第24页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第24页 |
·四探针测试 | 第24页 |
·拉曼光谱(Raman) | 第24页 |
·超级电容器性能测试 | 第24-26页 |
·循环伏安测试 | 第24-25页 |
·恒流充放电测试 | 第25页 |
·交流阻抗测试 | 第25页 |
·充放电寿命测试 | 第25-26页 |
第3章 改进的化学插层法制备石墨烯 | 第26-33页 |
·引言 | 第26页 |
·实验过程 | 第26-28页 |
·结果与讨论 | 第28-32页 |
·优选配比的确定 | 第28-29页 |
·不同目数石墨的膨胀效果 | 第29-30页 |
·形貌表征 | 第30-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第4章 “分子铲”剥离法制备石墨烯 | 第33-40页 |
·引言 | 第33页 |
·实验过程 | 第33-35页 |
·结果与讨论 | 第35-39页 |
·“分子铲”剥离法制备原理 | 第35-36页 |
·“分子铲”剥离机理验证 | 第36-38页 |
·产品表征 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第5章 石墨烯透明导电膜的制备与性能测试 | 第40-44页 |
·引言 | 第40页 |
·实验过程 | 第40-41页 |
·石墨烯透明导电薄膜制备 | 第40-41页 |
·石墨烯薄膜的后续处理 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-43页 |
·石墨烯透明导电膜的透光度 | 第41-42页 |
·酸浸泡和空气退火对石墨烯薄膜性能的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第6章 影响热还原氧化石墨烯超级电容器性能的因素比较 | 第44-53页 |
·引言 | 第44页 |
·材料及电极的制备 | 第44-45页 |
·氧化石墨烯(GO)的制备 | 第44-45页 |
·热还原氧化石墨烯(T-RGO)的制备 | 第45页 |
·材料的结构表征 | 第45-48页 |
·GO材料的热重分析(TGA) | 第45-46页 |
·材料的XPS测试分析 | 第46-47页 |
·材料的XRD测试分析 | 第47-48页 |
·材料的超级电容性能测试 | 第48-52页 |
·GO、T-RGO_(300)和T-RGO_(900)样品的循环伏安性能测试 | 第48-49页 |
·GO、T-RGO_(300)和T-RGO_(900)样品的恒电流充放电性能测试 | 第49-50页 |
·T-RGO_(200)、T-RGO_(300)和T-RGO_(400)样品的电化学性能比较 | 第50-51页 |
·T-RGO_(300)样品的循环寿命测试 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第7章 全文总结与展望 | 第53-55页 |
·论文的主要结论 | 第53页 |
·论文的主要创新点 | 第53-54页 |
·今后的工作展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文及申请的发明专利 | 第60页 |