摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 超级电容器概述 | 第15-22页 |
1.2.1 超级电容器构造 | 第15-16页 |
1.2.2 超级电容器的工作原理 | 第16-19页 |
1.2.3 超级电容器的性能指标 | 第19-21页 |
1.2.4 超级电容器的特点 | 第21-22页 |
1.2.5 超级电容器的应用 | 第22页 |
1.3 双电层碳材料概述 | 第22-25页 |
1.3.1 石墨烯的制备 | 第23-24页 |
1.3.2 石墨烯的应用领域和展望 | 第24-25页 |
1.4 赝电容材料概述 | 第25-27页 |
1.4.1 金属氧化物电极材料 | 第25-26页 |
1.4.2 导电聚合物电极材料 | 第26-27页 |
1.4.3 金属硫化物电极材料 | 第27页 |
1.5 论文的研究思路及主要内容 | 第27-30页 |
第二章 还原氧化石墨烯/聚天青C复合物的合成以及在超级电容器中应用 | 第30-45页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第32页 |
2.2.3 rGO/PAC复合物的制备 | 第32页 |
2.2.4 样品形貌与结构表征 | 第32-33页 |
2.2.5 样品电化学性能测试 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.3.1 SEM表征分析 | 第33-34页 |
2.3.2 FTIR表征分析 | 第34-36页 |
2.3.3 XPS表征分析 | 第36-38页 |
2.3.4 Raman表征分析 | 第38-39页 |
2.3.5 CV测试分析 | 第39-41页 |
2.3.6 GCD测试分析 | 第41-42页 |
2.3.7 EIS和循环稳定性的测试分析 | 第42-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 还原氧化石墨烯/聚天青C/氢氧化镍三元复合物的合成以及在超级电容器中的应用 | 第45-61页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-48页 |
3.2.1 实验原料和仪器 | 第45-47页 |
3.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第47页 |
3.2.3 rGO/PAC/Ni(OH)_2三元复合物的制备 | 第47页 |
3.2.4 样品形貌与结构表征 | 第47页 |
3.2.5 样品电化学性能测试 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-60页 |
3.3.1 SEM形貌表征 | 第48-50页 |
3.3.2 XRD表征分析 | 第50-51页 |
3.3.3 Raman和FTIR表征分析 | 第51-52页 |
3.3.4 XPS表征分析 | 第52-54页 |
3.3.5 CV测试分析 | 第54-56页 |
3.3.6 GCD测试分析 | 第56-58页 |
3.3.7 EIS测试分析 | 第58-59页 |
3.3.8 循环稳定性能测试分析 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 还原氧化石墨烯/镍钴硫化物/聚天青C三元复合物的合成以及在超级电容器中的应用 | 第61-79页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验原料和仪器 | 第62-63页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第63页 |
4.2.3 rGO/NiCo_2S_4/PAC三元复合物的制备 | 第63页 |
4.2.4 样品形貌与结构表征 | 第63页 |
4.2.5 电化学性能测试 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-77页 |
4.3.1 SEM表征分析 | 第64-66页 |
4.3.2 XRD表征分析 | 第66-67页 |
4.3.3 Raman和FTIR的表征分析 | 第67-68页 |
4.3.4 XPS表征分析 | 第68-71页 |
4.3.5 CV测试分析 | 第71-73页 |
4.3.6 GCD测试分析 | 第73-75页 |
4.3.7 EIS测试分析 | 第75-77页 |
4.3.8 循环稳定性能测试分析 | 第77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
结论与展望 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读学位期间发表的专利和论文 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |