摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 超级电容器的概述 | 第9-11页 |
1.1.1 超级电容器的简介 | 第9-10页 |
1.1.2 超级电容器的机理 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第11-13页 |
1.2.1 碳材料 | 第11-12页 |
1.2.2 金属氧化物 | 第12页 |
1.2.3 导电聚合物 | 第12-13页 |
1.3 石墨烯简介 | 第13-15页 |
1.4 石墨烯复合材料在超级电容器领域的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 石墨烯/无机纳米复合材料 | 第15页 |
1.4.2 石墨烯/导电聚合物复合材料 | 第15-16页 |
1.4.3 石墨烯基三元复合材料 | 第16页 |
1.5 选题依据及主要研究内容 | 第16-18页 |
1.5.1 选题依据 | 第16页 |
1.5.2 本论文主要内容 | 第16-18页 |
第二章 实验方法 | 第18-22页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第18页 |
2.2 形貌与结构表征 | 第18-20页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第18-19页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第19页 |
2.2.3 X射线衍射 | 第19页 |
2.2.4 比表面积和孔径分析 | 第19页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第19页 |
2.2.6 拉曼光谱分析 | 第19-20页 |
2.3 电化学性能测试 | 第20-22页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第20页 |
2.3.2 电化学测试体系 | 第20页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第20页 |
2.3.4 恒流充放电测试 | 第20-21页 |
2.3.5 交流阻抗测试 | 第21页 |
2.3.6 循环寿命的测试 | 第21-22页 |
第三章 MoO_2-rGO复合材料的制备及电化学性能的研究 | 第22-31页 |
3.1 前言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-23页 |
3.2.1 实验试剂 | 第22-23页 |
3.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第23页 |
3.2.3 MoO_2-rGO复合材料的制备 | 第23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
3.3.1 MoO_2-rGO的形貌分析 | 第23-24页 |
3.3.2 MoO_2-rGO的比表面和孔径分析 | 第24-26页 |
3.3.3 MoO_2-rGO的结构分析 | 第26页 |
3.3.4 MoO_2-rGO的表面化学性质分析 | 第26-27页 |
3.3.5 MoO_2-rGO的电化学性能研究 | 第27-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 MoS_2-rGO复合材料的制备及电化学性能的研究 | 第31-41页 |
4.1 前言 | 第31页 |
4.2 实验方法 | 第31-32页 |
4.2.1 实验试剂 | 第31-32页 |
4.2.2 MoS_2-rGO复合材料的制备 | 第32页 |
4.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
4.3.1 MoS_2-rGO复合材料的形貌分析 | 第32-33页 |
4.3.2 MoS_2-rGO复合材料的结构特征 | 第33-34页 |
4.3.3 MoS_2-rGO复合材料的表面化学性质分析 | 第34-35页 |
4.3.4 MoS_2-rGO复合材料的比表面积和孔结构分析 | 第35-37页 |
4.3.5 MoS_2-rGO复合材料的电化学性能研究 | 第37-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-41页 |
第五章 ZnO/rGO复合材料的制备及电化学性能研究 | 第41-49页 |
5.1 前言 | 第41页 |
5.2 实验部分 | 第41-43页 |
5.2.1 实验试剂 | 第41-42页 |
5.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第42页 |
5.2.3 ZnO/rGO复合材料的制备 | 第42-43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
5.3.1 ZnO/rGO的形貌表征 | 第43-44页 |
5.3.2 ZnO/rGO的结构表征 | 第44-45页 |
5.3.3 ZnO/rGO的表面化学性质分析 | 第45页 |
5.3.4 ZnO/rGO的电化学性能研究 | 第45-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
第六章 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
在读期间公开发表的论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |