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半胱氨酸功能化石墨烯及其衍生碳材料的制备和电化学性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-30页
    1.1 引言第8页
    1.2 碳材料第8-9页
    1.3 石墨烯第9-20页
        1.3.1 石墨烯的制备第10页
        1.3.2 氧化石墨烯的制备第10-12页
        1.3.3 三维结构石墨烯的构筑第12-15页
        1.3.4 三维石墨烯凝胶在超级电容器中的应用第15-18页
        1.3.5 石墨烯基高密度碳材料的制备策略第18-20页
    1.4 多孔碳第20-28页
        1.4.0 盐模板法制备分级多孔碳第21-25页
        1.4.1 分级多孔碳的超级电容性能第25-26页
        1.4.2 分级多孔碳的氧还原电催化性能第26-28页
    1.5 本论文的选题依据及主要研究内容第28-30页
第二章 实验原料、仪器及其表征和测试方法第30-33页
    2.1 实验原料和仪器第30-31页
        2.1.1 实验原料第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 材料的表征技术第31页
    2.3 材料的电化学性能测试第31-33页
第三章 L-半胱氨酸功能化石墨烯材料的制备及其电容性能第33-51页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 材料的制备第34-35页
        3.2.1 氧化石墨的制备第34页
        3.2.2 还原氧化石墨烯气凝胶(RGAs)的制备第34页
        3.2.3 RGAs电极片的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-50页
        3.3.1 样品的形貌、结构与组成第35-43页
        3.3.2 样品的电容性能第43-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 N-S共掺杂多孔碳纳米片的制备及其电化学性能第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 材料的制备第51-53页
        4.2.1 样品的制备第51-52页
        4.2.2 电容电极的制备第52页
        4.2.3 氧还原工作电极的制备第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-67页
        4.3.1 制备条件的优化第53-62页
        4.3.2 材料的电容性能第62-65页
        4.3.3 材料的电催化氧还原性能第65-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 碳-碳复合纳米片的制备及其电催化氧还原性能第69-79页
    5.1 引言第69页
    5.2 材料的制备第69-70页
        5.2.1 样品的制备第69-70页
        5.2.2 氧还原工作电极的制备第70页
    5.3 结果与讨论第70-78页
        5.3.1 样品的形貌、结构与组成第70-76页
        5.3.2 样品的电催化氧还原性能第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 全文总结第79-81页
参考文献第81-92页
硕士期间论文发表情况第92-93页
致谢第93-94页

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