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石墨烯纳米墙的制备及其在能源存储转换的应用

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 石墨烯的结构第13-14页
    1.3 石墨烯的性质第14-15页
    1.4 石墨烯的制备方法第15-21页
        1.4.1 机械剥离法第15-16页
        1.4.2 SiC外延生长法第16-17页
        1.4.3 化学气相沉积法第17-19页
        1.4.4 氧化还原法第19-20页
        1.4.5 等离子增强化学气相沉积法第20-21页
    1.5 石墨烯的应用现状第21-25页
        1.5.1 透明导电电极第21-22页
        1.5.2 储能材料第22-23页
        1.5.3 石墨烯-硅太阳能电池第23-25页
    1.6 本文研究目的及主要内容第25-27页
第二章 实验及其表征方法第27-36页
    2.1 实验材料第27-28页
    2.2 材料及器件的制备第28页
    2.3 实验仪器第28-31页
        2.3.1 PECVD沉积系统第28-29页
        2.3.2 磁控溅射系统第29-31页
    2.4 石墨烯的检测与表征第31-35页
        2.4.1 拉曼光谱仪(Raman)第31-32页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)第32-33页
        2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)第33页
        2.4.5 霍尔效应测试仪(Hall)第33-34页
        2.4.6 紫外分光光度计第34页
        2.4.7 XRD表征第34-35页
    2.5 锂离子电池电化学性能测试第35页
        2.5.1 电池的充放电测试第35页
        2.5.2 循环伏安技术(CV)第35页
    2.6 太阳能电池I-V特性曲线测试第35-36页
第三章 石墨烯纳米墙的制备及其在锂离子电池的应用第36-65页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 锂离子电池的简介第37-40页
        3.2.1 锂离子电池的工作原理第37-38页
        3.2.2 锂离子电池的组成第38-40页
    3.3 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙的制备及电池组装第40-41页
        3.3.1 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙的制备第40页
        3.3.2 石墨烯纳米墙扣式电池结构的组装第40-41页
    3.4 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙的表征及电化学性能第41-57页
        3.4.1 不同放电功率条件下制备的石墨烯纳米墙的表征及电化学性能第41-48页
        3.4.2 不同氢气流量条件下制备的石墨烯纳米墙的表征及电化学性能第48-53页
        3.4.3 不同放电时间条件下制备的石墨烯纳米墙的表征及电化学性能第53-57页
    3.5 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙-硅复合材料的锂离子电池第57-63页
        3.5.1 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙-硅复合材料的制备第57-58页
        3.5.2 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙-硅复合材料的样品表征第58-59页
        3.5.3 基于泡沫镍的石墨烯纳米墙-硅复合材料的电化学性能第59-63页
    3.6 本章总结第63-65页
第四章 石墨烯纳米墙的制备及其在钙钛矿太阳能电池的应用第65-77页
    4.1 引言第65页
    4.2 钙钛矿太阳能电池工作原理第65-66页
    4.3 实验过程第66-69页
        4.3.1 石墨烯纳米墙的制备第66-67页
        4.3.2 无退火锐钛矿TiO_2纳米粒子(NPs)的合成第67页
        4.3.3 基于石墨烯纳米墙的钙钛矿太阳能电池的制备第67-69页
    4.4 实验结果与讨论第69-76页
        4.4.1 沉积时间对石墨烯纳米墙生长质量的影响第69-73页
        4.4.2 TiO_2纳米粒子结构分析第73-74页
        4.4.3 基于石墨烯纳米墙的钙钛矿太阳能电池的性能表征第74-76页
    4.5 本章总结第76-77页
第五章 论文总结与展望第77-79页
参考文献第79-87页
攻读学位期间科研成果第87-88页
致谢第88页

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