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基于(氧化)石墨烯/聚吡咯复合材料的非对称电容器

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 超级电容器的结构、基本原理及性能指标第10-13页
        1.1.1 超级电容器的主要结构第10-11页
        1.1.2 超级电容器的基本原理第11-12页
        1.1.3 超级电容器的重要性能指标第12-13页
    1.2 超级电容器电极材料的研究现状第13-16页
        1.2.1 碳基电极材料第13-15页
        1.2.2 法拉第赝电容材料第15-16页
        1.2.3 混合电容复合材料第16页
    1.3 研究课题的提出及概要第16-19页
        1.3.1 研究课题的提出第16-17页
        1.3.2 实验内容第17-18页
        1.3.3 可行性第18-19页
第2章 氧化石墨烯/纤维状聚吡咯复合材料在超级电容器中的应用第19-35页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 药品与仪器第20-21页
        2.2.2 氧化石墨的制取第21页
        2.2.3 氧化石墨烯/纤维状聚吡咯复合材料的制取第21-22页
        2.2.4 超级电容器的组装第22页
        2.2.5 材料表征第22-23页
        2.2.6 超级电容器性能测试第23页
    2.3 结果与讨论第23-34页
        2.3.1 电极材料的物理性能第23-26页
        2.3.2 电极材料的电化学性能第26-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 氧化石墨烯/颗粒状聚吡咯复合材料在超级电容器中的应用第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 药品与仪器第35页
        3.2.2 氧化石墨的制取第35页
        3.2.3 氧化石墨烯/聚吡咯复合材料的制取第35-36页
        3.2.4 超级电容器的组装第36页
        3.2.5 超级电容器性能测试第36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 电极材料的物理性质第36-39页
        3.3.2 电极材料的电化学性能第39-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 还原氧化石墨烯/颗粒状聚吡咯复合材料在超级电容器中的应用第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 仪器与药品第49页
        4.2.2 还原氧化石墨烯(rGO)的制取第49-50页
        4.2.3 还原氧化石墨烯(rGO)/聚吡咯(PPy)复合材料的制取第50页
        4.2.4 超级电容器的组装第50页
        4.2.5 超级电容器性能测试第50页
    4.3 结果与讨论第50-61页
        4.3.1 电极材料的物理性能第50-54页
        4.3.2 电极材料的电化学性能第54-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 总结与展望第63-65页
参考文献第65-75页
致谢第75-77页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第77-78页

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