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RGO/CNT/MnO2柔性复合电极材料的制备及其电容性能研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 超级电容器概述第15-16页
        1.1.1 超级电容器组成第15-16页
        1.1.2 超级电容器分类和原理第16页
        1.1.3 超级电容器应用第16页
    1.2 超级电容器的电极材料第16-18页
        1.2.1 碳材料第16-17页
        1.2.2 金属氧化物材料第17页
        1.2.3 导电聚合物第17页
        1.2.4 复合材料第17-18页
    1.3 石墨烯在超级电容器电极材料中的应用现状第18-20页
        1.3.1 石墨烯用于超级电容器电极材料的研究进展第18-19页
        1.3.2 石墨烯的制备方法第19-20页
    1.4 纳米二氧化锰用于超级电容器电极材料的研究现状第20-21页
        1.4.1 二氧化锰的晶体结构与电容特性分析第20-21页
        1.4.2 纳米二氧化锰的制备方法第21页
    1.5 柔性电极材料研究现状第21-23页
    1.6 本论文的选题意义及研究内容第23-25页
        1.6.1 选题意义第23页
        1.6.2 研究内容第23-25页
第二章 实验方案设计与研究方法第25-30页
    2.1 实验原料及实验仪器第25-26页
        2.1.1 实验原料第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 材料制备方法第26-28页
        2.2.1 微波水热还原氧化石墨烯第26-27页
        2.2.2 纳米氧化锰碳基复合材料制备第27-28页
            2.2.2.1 RGO/Mn O_2复合材料的制备第27页
            2.2.2.2 CNT/Mn O_2复合材料的制备第27页
            2.2.2.3 柔性复合材料的制备第27-28页
    2.3 材料表征方法第28-29页
    2.4 材料的电化学性能测试第29-30页
        2.4.1 电化学测试方法第29页
        2.4.2 电极的制备第29-30页
            2.4.2.1 传统电极制备第29页
            2.4.2.2 混合纤维膜支撑电极制备第29页
            2.4.2.3 自制集流体膜电极材料第29-30页
第三章 还原氧化石墨烯的制备以及性能研究第30-47页
    3.1 氧化石墨烯的分散性以及稳定性第30-31页
    3.2 不同还原剂对氧化石墨烯还原效果的探究第31-40页
        3.2.1 不同还原剂还原氧化石墨烯的分散性与稳定性第32-36页
        3.2.2 不同还原剂还原氧化石墨烯的XRD分析第36页
        3.2.3 不同还原剂还原氧化石墨烯的SEM表征第36-37页
        3.2.4 不同还原剂还原氧化石墨烯的红外光谱测试分析第37-38页
        3.2.5 不同还原剂还原氧化石墨烯的紫外可见光吸收测试分析第38-39页
        3.2.6 不同还原剂还原氧化石墨烯的循环伏安特性分析第39-40页
    3.3 还原氧化石墨烯最佳制备条件探究第40-46页
        3.3.1 不同还原时间还原氧化石墨烯的分散性与稳定性第40-41页
        3.3.2 不同还原时间还原氧化石墨烯的SEM表征第41页
        3.3.3 不同还原时间还原氧化石墨烯的XRD分析第41-42页
        3.3.4 不同还原时间还原氧化石墨烯的红外光谱分析第42页
        3.3.5 不同还原时间还原氧化石墨烯的紫外可见光吸收光谱分析第42-43页
        3.3.6 不同还原时间还原氧化石墨烯的拉曼光谱分析第43页
        3.3.7 还原氧化石墨烯的热重变化分析第43-44页
        3.3.8 不同还原时间还原氧化石墨烯的循环伏安特性分析第44-45页
        3.3.9 葡萄糖微波水热还原制备RGO机理的探究第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 RGO/ Mn O_2与CNT/ Mn O_2复合电极材料的制备及其电化学性能第47-66页
    4.1 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料第47-52页
        4.1.1 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的物相和形貌分析第48-49页
            4.1.1.1 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的XRD分析第48-49页
            4.1.1.2 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的SEM表征第49页
        4.1.2 微波水热法制备RGO/ Mn O_2纳米复合材料的电化学性能分析第49-52页
            4.1.2.1 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料循环伏安测试第49-51页
            4.1.2.2 微波水热法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料交流阻抗测试第51-52页
        4.1.3 小结第52页
    4.2 超声化学共沉淀法制备RGO/Mn O_2纳米复合材料第52-57页
        4.2.1 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的物相和形貌分析第53-54页
            4.2.1.1 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的XRD分析第53-54页
            4.2.1.2 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的SEM表征第54页
        4.2.2 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的电化学性能分析第54-57页
            4.2.2.1 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的循环伏安测试第54-56页
            4.2.2.2 超声化学共沉淀制备RGO/Mn O_2纳米复合材料的交流阻抗测试第56-57页
        4.2.3 小结第57页
    4.3 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料第57-61页
        4.3.1 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的物相和形貌分析第58-59页
            4.3.1.1 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的XRD分析第58页
            4.3.1.2 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的SEM表征第58-59页
        4.3.2 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的电化学性能分析第59-61页
            4.3.2.1 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的循环伏安测试第59-60页
            4.3.2.2 微波水热法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的交流阻抗测试第60-61页
        4.3.3 小结第61页
    4.4 超声化学共沉淀法制备CNT/Mn O_2纳米复合材料第61-65页
        4.4.1 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的物相和形貌分析第61-62页
            4.4.1.1 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的XRD分析第61-62页
            4.4.1.2 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的SEM表征第62页
        4.4.2 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的电化学性能分析第62-64页
            4.4.2.1 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的循环伏安测试第63-64页
            4.4.2.1 超声化学共沉淀制备CNT/Mn O_2纳米复合材料的交流阻抗测试第64页
        4.4.3 小结第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 以混合膜为基底制备柔性电极材料第66-75页
    5.1 化学法制备柔性复合材料第66-70页
        5.1.1 化学法制备柔性复合材料的实验过程第66-67页
        5.1.2 化学法制备柔性复合材料性能表征第67-68页
        5.1.3 化学法制备柔性复合材料电化学特性分析第68-70页
            5.1.3.1 化学法制备的柔性复合材料的循环伏安测试第68-69页
            5.1.3.2 化学法制备的柔性复合材料的交流阻抗测试第69-70页
    5.2 物理法制备柔性复合材料第70-73页
        5.2.1 物理法制备柔性复合材料的实验过程第70-71页
        5.2.2 物理法制备柔性复合材料的SEM表征第71-72页
        5.2.3 物理法制备柔性复合材料电化学特性分析第72-73页
            5.2.3.1 物理法制备的柔性复合材料的循环伏安测试第72-73页
            5.2.3.2 物理法制备的柔性复合材料的交流阻抗测试第73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 以自制集流体为基底制备柔性电极材料第75-95页
    6.1 碳纤维碳/纳米管集流体CC的制备第75-77页
        6.1.1 集流体CC的制备第75-76页
        6.1.2 集流体CC的性能表征第76-77页
            6.1.2.1 集流体CC的实物照片和扫描电镜照片第76-77页
            6.1.2.2 集流体CC的导电性能测试第77页
    6.2 以CC为集流体RGO/Mn O_2柔性电极材料CCRM的制备第77-83页
        6.2.1 CCRM柔性电极片的制备第77-79页
        6.2.2 CCRM柔性电极片的电化学特性分析第79-83页
            6.2.2.1 CCRM电极片循环伏安测试第79-81页
            6.2.2.2 CCRM电极片交流阻抗测试第81页
            6.2.2.3 CCRM电极片的恒电流充放电测试第81-83页
    6.3 以CC为集流体CNT/Mn O_2柔性电极材料CCCM的制备第83-88页
        6.3.1 CCCM柔性电极片的制备第83-84页
        6.3.2 CCCM柔性电极片的电化学特性分析第84-88页
            6.3.2.1 CCCM电极片的循环伏安测试第84-86页
            6.3.2.2 CCCM电极片的交流阻抗测试第86页
            6.3.2.3 CCCM电极片的恒电流充放电测试第86-88页
    6.4 以CC为集流体RGO/CNT/Mn O_2柔性电极材料CCCMR的制备第88-93页
        6.4.1 CCCMR柔性电极片的制备第88-90页
        6.4.2 CCCMR柔性电极片的电化学特性分析第90-93页
            6.4.2.1 CCCMR电极片循环伏安测试第90-91页
            6.4.2.2 CCCMR电极片交流阻抗测试第91-92页
            6.4.2.3 CCCMR电极片的恒电流充放电测试第92-93页
    6.5 本章小结第93-95页
第七章 结论与展望第95-97页
参考文献第97-107页
致谢第107-109页
附录第109页

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