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三维生物质/石墨烯水凝胶的制备及其电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪言第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-18页
        1.2.1 超级电容器的特点第11-12页
        1.2.2 超级电容器的结构第12-13页
        1.2.3 超级电容器的分类和储能机理第13-15页
        1.2.4 超级电容器的应用前景第15-16页
        1.2.5 超级电容器电极材料第16-18页
    1.3 生物质/石墨烯复合材料的研究第18-20页
        1.3.1 石墨烯第18-19页
        1.3.2 生物质及其复合材料的电化学性能研究第19-20页
    1.4 选题背景和主要研究内容第20-22页
        1.4.1 选题背景第20-21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
第二章 实验部分第22-27页
    2.1 实验仪器第22页
    2.2 实验试剂第22-23页
    2.3 分析方法第23-27页
        2.3.1 形貌观察第23页
        2.3.2 结构分析第23-24页
        2.3.3 性能分析第24-27页
第三章 电活性木质素磺酸钠/石墨烯复合水凝胶的制备及电化学性能研究第27-49页
    3.1 前言第27-28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 Lig/GO体系成胶特性实验第28-29页
        3.2.2 电化学性能测试第29页
        3.2.3 Lig-GH试样结构表征和成分测试第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-47页
        3.3.1 Lig-GH成胶特性分析第30-32页
        3.3.2 Lig-GH电化学性能分析第32-40页
        3.3.3 Lig-GH形貌与结构表征第40-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 形貌可控电活性单宁酸/石墨烯复合水凝胶的制备及电化学性能研究第49-73页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 形貌可控电活性单宁酸/石墨烯复合水凝胶的制备第50-51页
        4.2.2 电化学性能测试第51-52页
        4.2.3 单宁酸/石墨烯复合水凝胶样品结构表征和成分测试第52页
    4.3 结果与讨论第52-70页
        4.3.1 TAG复合水凝胶电化学性能分析第52-56页
        4.3.2 金属离子控制合成TAG复合水凝胶电化学性能分析第56-58页
        4.3.3 TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)、TAG_(Fe)与GH电化学对比分析第58-62页
        4.3.4 GH、TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品宏观形貌对比第62页
        4.3.5 TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品SEM表征第62-64页
        4.3.6 TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品TEM表征第64-66页
        4.3.7 GH、TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品BET表征第66-67页
        4.3.8 TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品XRD表征第67页
        4.3.9 TAG、TAG_(Ni)、TAG_(Cu)和TAG_(Fe)样品FTIR表征第67-68页
        4.3.10 GO、TA和TAG样品XPS表征第68-70页
    4.4 本章小结第70-73页
结论第73-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-84页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文第84页

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