摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点 | 第9-12页 |
引言 | 第12-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-30页 |
1.1 石墨烯简介 | 第13-14页 |
1.2 石墨烯的制备 | 第14-17页 |
1.2.1 微机械剥离法 | 第14-15页 |
1.2.2 氧化还原法 | 第15-16页 |
1.2.3 化学气相沉积法 | 第16-17页 |
1.2.4 其他制备方法 | 第17页 |
1.3 石墨烯在锂离子电池中的应用 | 第17-22页 |
1.3.1 锂离子电池概述 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯在锂离子电池负极中的应用 | 第18-20页 |
1.3.3 石墨烯在锂离子电池正极中的应用 | 第20-22页 |
1.4 碳材料在超级电容器电极中的应用 | 第22-28页 |
1.4.1 超级电容器概述 | 第22-23页 |
1.4.2 影响碳材料电容性能的因素 | 第23-24页 |
1.4.3 活性炭在超级电容器电极中的应用 | 第24-25页 |
1.4.4 石墨烯在超级电容器电极中的应用 | 第25-28页 |
1.5 文献综述小结 | 第28页 |
1.6 本文研究思路 | 第28-30页 |
第2章 多孔石墨烯在锂离子电池中周期储锂行为研究 | 第30-45页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验方法 | 第30-33页 |
2.2.1 药品与仪器 | 第30-32页 |
2.2.2 实验步骤 | 第32-33页 |
2.2.3 材料表征 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 磷酸铁锂/多孔石墨烯复合材料电化学性能研究 | 第45-55页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验方法 | 第45-47页 |
3.2.1 药品与仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 实验步骤 | 第46-47页 |
3.2.3 材料表征 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 掺硫石墨烯在超级电容器中的应用研究 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验方法 | 第55-56页 |
4.2.1 药品与仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 实验步骤 | 第56页 |
4.2.3 材料表征 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 掺杂碳材料选择性活化及电容性能研究 | 第67-75页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验方法 | 第67-68页 |
5.2.1 药品与仪器 | 第67-68页 |
5.2.2 实验步骤 | 第68页 |
5.2.3 材料表征 | 第68页 |
5.3 结果与讨论 | 第68-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第96-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |