| 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 |