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石墨烯负载纳米催化剂的电弧法制备及其电化学性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 石墨烯的结构第13-16页
    1.2 石墨烯的性质第16-18页
        1.2.1 力学性能第16页
        1.2.2 电学性能第16-17页
        1.2.3 导热性能第17-18页
        1.2.4 化学性能第18页
        1.2.5 其他性能第18页
    1.3 石墨烯的制备方法第18-25页
        1.3.1 机械剥离法第19-20页
        1.3.2 晶体外延生长法第20页
        1.3.3 化学氧化还原法第20-21页
        1.3.4 化学气相沉积法(CVD)第21-23页
        1.3.5 切碳纳米管法第23页
        1.3.6 电弧放电法第23-24页
        1.3.7 有机合成石墨烯法第24-25页
    1.4 石墨烯在储能领域中的应用第25-31页
        1.4.1 石墨烯在储氢领域中的应用第25-26页
        1.4.2 石墨烯在锂离子电池中的应用第26-27页
        1.4.3 石墨烯在超级电容器中的应用第27-28页
        1.4.4 石墨烯在太阳能电池中的应用第28-29页
        1.4.5 石墨烯在直接甲醇燃料电池上的应用第29-31页
    1.5 本课题的研究意义及主要研究内容第31-33页
        1.5.1 课题的研究意义第31页
        1.5.2 主要研究内容第31-33页
第二章 实验药品与仪器第33-41页
    2.1 实验药品第33页
    2.2 实验仪器第33-41页
        2.2.1 制备和提纯仪器第33-35页
        2.2.2 物性测试仪器第35-39页
        2.2.3 电化学测试仪器:第39-41页
第三章 Pt/graphene 纳米颗粒的电弧法制备及其在直接甲醇燃料电池上的应用第41-61页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 含 Pt 金属的碳电极棒的制备第42-43页
        3.2.2 Pt/graphene 纳米颗粒的制备第43页
        3.2.3 Pt/graphene 纳米颗粒的后处理第43页
        3.2.4 Pt/graphene 研究电极的制备第43-44页
    3.3 Pt/graphene 纳米颗粒的物性表征第44-52页
    3.4 Pt/graphene 纳米颗粒的电化学性能表征第52-59页
        3.4.1 电极层数对其电化学性能的影响第52-53页
        3.4.2 循环伏安测试第53-56页
        3.4.3 If/Ib比值的研究第56-57页
        3.4.4 计时电流测试第57-59页
    3.5 催化剂性能比较第59-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 Mn_3O_4/graphene 纳米颗粒的电弧法制备及其在超级电容器上的应用第61-77页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 含 Mn 金属的碳电极棒的制备第62页
        4.2.2 Mn/graphene 纳米颗粒的制备第62页
        4.2.3 Mn/graphene 纳米颗粒的后处理第62页
        4.2.4 超级电容器制作第62-65页
            4.2.4.1 超级电容器电极制作第62-64页
            4.2.4.2 有机系扣式电容器制备第64页
            4.2.4.3 水系电容器电解液的选择第64页
            4.2.4.4 水系电容器制备第64-65页
    4.3 Mn/graphene 纳米颗粒的物性表征第65-68页
    4.4 Mn_3O_4/graphene 纳米颗粒的电化学性能表征第68-74页
        4.4.1 循环伏安测试第68-70页
        4.4.2 交流阻抗测试第70-73页
        4.4.3 恒流充放电测试第73-74页
    4.5 分析与讨论第74-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第五章 结论与展望第77-80页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 展望第78-80页
参考文献第80-92页
作者在攻读硕士期间公开发表的论文第92-93页
致谢第93页

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