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二硫化钼/三维石墨烯复合材料超级电容器性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-13页
        1.2.1 超级电容器的研究意义第11页
        1.2.2 超级电容器储能机理第11-13页
    1.3 超级电容器电极材料第13-15页
        1.3.1 碳材料第13-14页
        1.3.2 三维碳纳米材料第14-15页
        1.3.3 三维石墨烯第15页
    1.4 二硫化钼概述第15-18页
        1.4.1 二硫化钼简介第15-16页
        1.4.2 二硫化钼制备方法第16-18页
        1.4.3 二硫化钼在能源存储领域中的应用第18页
    1.5 本文选题依据和研究内容第18-20页
第二章 实验部分第20-32页
    2.1 实验材料和设备第20-22页
        2.1.1 实验材料第20-21页
        2.1.2 实验设备第21-22页
    2.2 二硫化钼纳米片及薄膜的制备第22-23页
    2.3 三维石墨烯的制备及转移第23-24页
    2.4 二硫化钼/三维石墨烯复合材料的制备第24-25页
    2.5 超级电容器器件的组装第25页
    2.6 测试方法第25-32页
第三章 二硫化钼及三维石墨烯结构表征和电化学性能分析第32-42页
    3.1 二硫化钼纳米片结构表征第32-34页
        3.1.1 紫外吸收光谱分析第32-34页
        3.1.2 扫描电子显微分析第34页
    3.2 二硫化钼纳米片薄膜的结构表征及电化学性能分析第34-36页
    3.3 三维石墨烯结构表征及电化学性能分析第36-41页
        3.3.1 石墨烯生长原理第37页
        3.3.2 扫描电子显微分析第37-38页
        3.3.3 X射线衍射分析第38-39页
        3.3.4 激光共聚焦拉曼光谱分析第39页
        3.3.5 三维石墨烯电化学性能分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 二硫化钼/三维石墨烯复合材料制备、结构表征及电化学性能分析第42-56页
    4.1 不同浓度二硫化钼复合物的结构表征及电化学性能分析第42-47页
        4.1.1 扫描电子显微分析第42-43页
        4.1.2 循环伏安测试和恒流充放电测试第43-46页
        4.1.3 交流阻抗测试第46-47页
    4.2 最佳浓度二硫化钼负载量复合物的结构表征第47-50页
        4.2.1 X射线光电子能谱分析第47-48页
        4.2.2 激光共聚焦拉曼光谱分析第48-50页
    4.3 最佳浓度二硫化钼复合物的电化学性能分析第50-54页
        4.3.1 恒流充放电测试第50-51页
        4.3.2 循环稳定性测试第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 超级电容器器件电化学性能分析第56-62页
    5.1 超级电容器基本参数的选择第56-57页
    5.2 循环伏安和恒流充放电测试第57-58页
    5.3 循环稳定性测试第58-59页
    5.4 本章小结第59-62页
第六章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-73页
硕士期间发表的论文及研究成果第73页

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