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石墨烯复合材料的制备及性能研究

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

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