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石墨烯的化学插层法制备及其在超级电容器中的应用

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

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