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基于氮掺杂石墨烯和Fe2O3复合电极材料的制备及其超级电容器性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-23页
   ·引言第8-9页
   ·超级电容器第9-17页
     ·超级电容器的分类第9页
     ·超级电容器的工作原理第9-12页
     ·超级电容器的主要特点第12-13页
     ·超级电容器的应用领域第13-14页
     ·超级电容器的电极材料第14-17页
   ·石墨烯及其氮掺杂第17-22页
     ·石墨烯简介第17-19页
     ·氮掺杂石墨烯第19-20页
     ·石墨烯及其氮掺杂在超级电容器的应用第20-22页
   ·本课题的研究的意义和内容第22-23页
第二章 实验原理方法部分第23-31页
   ·主要实验材料及仪器设备第23-24页
     ·实验药品及试剂第23-24页
     ·实验仪器和设备第24页
   ·材料的表征手段第24-26页
     ·X射线粉末衍射(X-Ray powder Diffraction,XRD)第24-25页
     ·拉曼光谱分析(Raman spectra)第25页
     ·扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)第25页
     ·透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)第25-26页
     ·X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy,XPS)第26页
   ·工作电极的制备方法以及超级电容器性能测试第26-31页
     ·工作电极的制备方法第26-27页
     ·超级电容器性能测试第27-31页
第三章 氮掺杂石墨烯的制备及其电化学性能第31-45页
   ·引言第31-32页
   ·材料的制备第32-35页
     ·改进的Hummers方法制备氧化石墨(GO)第32-34页
     ·氮掺杂石墨烯的制备第34-35页
   ·结果与讨论第35-44页
     ·氮掺杂石墨烯的表征第35-39页
     ·氮掺杂石墨烯的电化学性能第39-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 NG与α-Fe_2O_3的复合制备及其电化学性能第45-60页
   ·引言第45-46页
   ·材料的制备第46-48页
     ·α-Fe_2O_3微米颗粒的水热制备第46-47页
     ·改进的Hummers方法制备GO第47页
     ·NGFeCs的水热制备第47-48页
   ·结果与讨论第48-59页
     ·材料的表征第48-53页
     ·NGFeCs的电化学性能第53-59页
   ·本章小结第59-60页
本文工作总结与进一步工作建议第60-62页
 1 工作总结第60-61页
 2 进一步工作建议第61-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第69-70页
致谢第70页

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