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基于石墨烯复合材料的电化学超级电容器

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-10页
第1章 引言第10-23页
   ·超级电容器第10-16页
     ·超级电容器的研究意义第10-11页
     ·超级电容器的特点与分类第11-12页
     ·双电层电容器(EDLC)的电极材料第12-13页
     ·伪电容器(Pseudocapacitor)的电极材料第13-14页
     ·氧化还原电容器与双电层电容器电极材料的比较与研究前景第14-16页
   ·石墨烯的特点以及在超级电容器领域的应用前景第16-22页
     ·石墨烯简介第16-17页
     ·石墨烯作为超级电容器材料的优势第17-20页
     ·基于石墨烯的复合材料第20-22页
   ·本课题的研究目的与方法第22-23页
第2章 实验部分第23-31页
   ·试剂与仪器第23-25页
     ·试剂第23-24页
     ·测试仪器第24页
     ·实验仪器与耗材规格第24-25页
   ·材料合成第25-27页
     ·氧化石墨烯(GO)的制备与纯化第25页
     ·自分散的还原石墨烯(CCG)悬浮液的制备第25页
     ·聚苯胺纳米纤维(PANI-NF)的制备与纯化第25-26页
     ·CCG/PANI-NF 复合物薄膜的制备第26页
     ·2 -氨基蒽醌修饰 GO(AQGO)的制备与纯化第26页
     ·AAQ 修饰的石墨烯柔性薄膜与复合凝胶(AQSGH)的制备第26-27页
   ·材料表征第27-31页
     ·结构与形貌表征第27页
     ·改进的 MB 吸附法测量 AQSGH 凝胶比表面积第27-28页
     ·电极与超级电容测试器件的制备与电化学表征第28-29页
     ·电容量、能量密度、功率密度的计算第29-31页
第3章 基于石墨烯/聚苯胺纳米纤维柔性薄膜的超级电容器第31-43页
   ·本章引言第31-35页
     ·聚苯胺(PANI)的特点以及作为超级电容器材料的优势第31-33页
     ·聚苯胺作为超级电容器材料存在的问题第33-34页
     ·本课题的研究思路第34-35页
   ·结果与讨论第35-42页
     ·G-PNF 悬浮液及薄膜的制备与表征第35-38页
     ·基于 G-PNF30薄膜电极的超级电容器件的性能第38-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 基于2-氨基蒽醌修饰石墨烯水凝胶的超级电容器电极第43-56页
   ·本章引言第43-47页
     ·具有氧化还原活性的有机小分子第43-44页
     ·RASOM 作为伪电容材料的优势第44-45页
     ·利用 RASOM 伪电容的难点以及石墨烯作为基体材料的优势第45-46页
     ·本课题的研究思路第46-47页
   ·结果与讨论第47-55页
     ·AQGO 的合成与表征第47-51页
     ·AQGO 的还原与组装第51-52页
     ·AQSGH 的电化学性能第52-55页
   ·本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-66页
致谢第66-67页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第67页

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