摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
论文中的物理符号及缩写清单 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.1.1 石墨烯及二维材料的定义 | 第11-12页 |
1.1.2 二维材料的种类 | 第12-13页 |
1.2 石墨烯及二维材料的结构 | 第13-18页 |
1.2.1 石墨烯的结构 | 第13-15页 |
1.2.2 层状双羟基氢氧化物的结构 | 第15-17页 |
1.2.3 层状硫化物的结构 | 第17-18页 |
1.3 石墨烯及二维材料的制备方法 | 第18-21页 |
1.3.1 石墨烯的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.2 层状双羟基氢氧化物的制备方法 | 第19-20页 |
1.3.3 层状硫化物的制备方法 | 第20-21页 |
1.4 石墨烯及二维材料的超电性能 | 第21-25页 |
1.4.1 石墨烯在超电中的应用 | 第21-22页 |
1.4.2 层状双羟基氢氧化物在超电中的应用 | 第22-23页 |
1.4.3 层状硫化物在超电中的应用 | 第23-25页 |
1.5 课题研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 论文的研究意义 | 第25页 |
1.5.2 论文的主要研究内容 | 第25-26页 |
1.5.3 论文的创新点 | 第26-27页 |
第二章 石墨烯/双金属氢氧化物复合材料的制备及其在超级电容器中的应用 | 第27-44页 |
2.1 前言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28页 |
2.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 Ni-Co LDHs样品的制备 | 第29页 |
2.2.4 石墨烯/镍钴双金属氢氧化物(rGO/Ni-Co LDHs)复合材料的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 材料的结构表征及电容性能测试 | 第30-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-43页 |
2.3.1 Ni-Co LDHs与Ni-Co LDHs/rGO材料的物理化学性质表征 | 第32-38页 |
2.3.2 Ni-Co LDHs材料与Ni-Co LDHs/rGO材料的电容性能研究 | 第38-40页 |
2.3.3 不同石墨烯含量的Ni-Co LDHs/rGO材料的电容性能研究 | 第40-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 镍钴金属硫化物复合材料的制备及其在超级电容器中的应用 | 第44-58页 |
3.1 前言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 制备方法 | 第45-46页 |
3.2.3 材料的表征及电容性能测试 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
3.3.1 样品的结构分析 | 第46-48页 |
3.3.2 样品的形貌分析 | 第48-51页 |
3.3.3 样品比表面积的测定 | 第51页 |
3.4 样品的电容性能研究 | 第51-57页 |
3.4.1 加入不同硫源和不同结构导向剂制备的镍钴硫化物电容性能研究 | 第51-53页 |
3.4.2 不同金属源制备的镍钴硫化物电容性能研究 | 第53-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 金属镍有机骨架基硫化物复合材料的制备及其在超级电容器中的应用 | 第58-73页 |
4.1 前言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第59页 |
4.2.2 制备方法 | 第59-61页 |
4.2.3 材料的表征及电容性能测试 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-66页 |
4.3.1 Ni-MOFs材料的物理化学性质表征 | 第61-62页 |
4.3.2 一步法制备的Ni-MOFs基硫化物材料的物理化学性质表征 | 第62-64页 |
4.3.3 两步法制备的Ni-MOFs基硫化物复合材料的物理化学性质表征 | 第64-66页 |
4.4 电容性能研究 | 第66-72页 |
4.4.1 Ni-MOFs材料的电化学性能研究 | 第66-67页 |
4.4.2 一步法制备的Ni-MOFs基硫化物材料的电化学性能研究 | 第67-70页 |
4.4.3 两步法制备的Ni-MOFs基硫化物复合材料的电容性能研究 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简介、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第85页 |