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 |