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Ni(OH)2/氧化石墨烯和MnO2/石墨烯电极材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-28页
    1.1 超级电容器概述第11-17页
        1.1.1 超级电容器简介第11-12页
        1.1.2 超级电容器的结构第12-13页
        1.1.3 超级电容器的分类和储能机理第13-15页
        1.1.4 超级电容器的特点第15-16页
        1.1.5 超级电容器的应用第16-17页
    1.2 超级电容器电极材料研究进展第17-22页
        1.2.1 碳材料第17-19页
        1.2.2 导电聚合物第19-20页
        1.2.3 过渡金属氧化物/氢氧化物第20-22页
    1.3 石墨烯基复合材料研究进展第22-26页
        1.3.1 石墨烯概述第22-24页
        1.3.2 氧化石墨烯概述第24-25页
        1.3.3 石墨烯/金属氧化物复合材料第25页
        1.3.4 氧化石墨烯/金属氧化物复合材料第25-26页
    1.4 本课题的研究目的与内容第26-28页
2 实验仪器及方法第28-35页
    2.1 实验试剂及仪器设备第28-29页
    2.2 活性材料物性的表征方法第29-30页
        2.2.1 X射线衍射法第29-30页
        2.2.2 扫描电子显微镜第30页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱第30页
    2.3 工作电极的制备及电化学性能测试方法第30-35页
        2.3.1 工作电极的制备第30-31页
        2.3.2 电极材料电化学性能测试第31-33页
        2.3.3 测量参数比容量和能量密度的关系第33-35页
3 Ni(OH)_2/GO复合材料的制备及其电化学性能研究第35-51页
    3.1 Ni(OH)_2/GO复合材料的制备过程第35-37页
        3.1.1 氧化石墨烯的制备第35-36页
        3.1.2 Ni(OH)_2/GO复合材料的制备第36-37页
    3.2 NiSO_4·6H_20添加量对复合材料电化学性能的影响第37-44页
        3.2.1 实验部分第37页
        3.2.2 结果与讨论第37-44页
    3.3 反应时间对复合材料电化学性能的影响第44-46页
        3.3.1 实验部分第44页
        3.3.2 结果与讨论第44-46页
    3.4 纯Ni(OH)_2与Ni(OH)_2/GO复合材料性能比较第46-49页
        3.4.1 实验部分第46-47页
        3.4.2 结果与讨论第47-49页
    3.6 本章小结第49-51页
4 MnO_2/石墨烯复合材料制备及电化学性能研究第51-71页
    4.1 MnO_2/RGO复合材料的制备及电化学性能研究第51-52页
        4.1.1 氧化石墨烯的制备第51页
        4.1.2 MnO_2/RGO复合材料的制备第51-52页
    4.2 K.MnO_4添加量对复合材料电化学性能的影响第52-57页
        4.2.1 实验部分第52页
        4.2.2 结果与讨论第52-57页
    4.3 反应时间对复合材料电化学性能的影响第57-63页
        4.3.1 实验部分第57-58页
        4.3.2 结果与讨论第58-63页
    4.4 反应温度对复合材料电化学性能的影响第63-67页
        4.4.1 实验部分第63页
        4.4.2 结果与讨论第63-67页
    4.5 电解液对复合材料电化学性能的影响第67-69页
        4.5.1 实验部分第67页
        4.5.2 结果与讨论第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第78-79页
致谢第79-80页

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