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石墨烯及石墨烯复合材料在超级电容器中的应用

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 引言第9-21页
    1.1 超级电容器的概述第9-10页
    1.2 超级电容器的原理第10-13页
        1.2.1 双电层超级电容器工作原理第10-11页
        1.2.2 法拉第赝电容工作原理第11-12页
        1.2.3 超级电容器的分类第12-13页
    1.3 超级电容器电极材料研究进展第13-17页
        1.3.1 双电层电极材料第13-15页
        1.3.2 赝电容超级电容器电极材料第15-17页
    1.4 基于石墨烯及石墨烯复合材料在超级电容器中的应用第17-19页
        1.4.1 石墨烯的简介第17页
        1.4.2 石墨烯及其复合材料在超级电容器中的应用第17-19页
    1.5 本课题选题的提出及研究内容第19-21页
2 实验条件和表征评价方法第21-30页
    2.1 电极材料的表征第21-25页
        2.1.1 X射线衍射(XRD)分析第21页
        2.1.2 比表面积及孔隙结构分析第21-24页
        2.1.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第24页
        2.1.4 拉曼光谱(Raman spectra)分析第24-25页
    2.2 电化学性能测试及计算方法第25-30页
        2.2.1 循环伏安测试第25-27页
        2.2.2 交流阻抗测试第27-28页
        2.2.3 恒流充放电测试第28-29页
        2.2.4 循环稳定性第29-30页
3 石墨烯/Fe_3O_4复合材料的制备及性能研究第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验试剂及实验设备第31-32页
        3.2.1 实验试剂第31页
        3.2.2 实验设备第31-32页
    3.3 实验部分第32-33页
        3.3.1 氧化石墨烯的制备第32页
        3.3.2 Fe_3O_4纳米粒子的制备第32页
        3.3.3 石墨烯/Fe_3O_4复合材料的制备第32-33页
        3.3.4 石墨烯/Fe_3O_4复合材料的表征第33页
        3.3.5 石墨烯/Fe_3O_4复合材料电化学性能测试第33页
    3.4 结果与讨论第33-44页
        3.4.1 还原石墨烯的纳曼光谱分析第33-34页
        3.4.2 石墨烯/Fe_3O_4复合材料自组装原理分析第34-35页
        3.4.3 反应温度对石墨烯/Fe_3O_4复合材料的研究第35-36页
        3.4.4 Fe_3O_4纳米粒子的量对石墨烯/Fe_3O_4复合材料的影响第36-37页
        3.4.5 石墨烯/Fe_3O_4复合材料比表面积及空隙结构分析第37-38页
        3.4.6 石墨烯/Fe_3O_4复合材料表面微观结构及元素分析第38-39页
        3.4.7 石墨烯/Fe_3O_4复合材料的循环伏安测试第39-42页
        3.4.8 石墨烯/Fe_3O_4复合材料交流阻抗曲线分析第42页
        3.4.9 石墨烯/Fe_3O_4复合材料恒流充放电曲线分析第42-43页
        3.4.10 石墨烯/Fe_3O_4复合材料循环寿命分析第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 石墨烯纳米墙/MnO_2复合材料的研究第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验试剂及实验设备第46-47页
        4.2.1 实验试剂第46-47页
        4.2.2 实验设备第47页
    4.3 实验部分第47-48页
        4.3.1 石墨烯纳米墙的制备第47页
        4.3.2 石墨烯纳米墙/MnO_2复合材料的制备第47-48页
        4.3.3 材料的表征第48页
        4.3.4 电化学性能表征第48页
    4.4 结果与讨论第48-58页
        4.4.1 石墨烯纳米墙结构的表征第48-51页
        4.4.2 石墨烯纳米墙/MnO_2复合材料结构的表征第51-55页
        4.4.3 石墨烯纳米墙/MnO_2复合材料电化学性能表征第55-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-68页
附录第68页
    作者在攻读硕士学位期间取得的学术成果第68页

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