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MnO2与石墨烯基气凝胶的制备,改性与电化学电容性能的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·引言第11页
   ·超级电容器简介第11-20页
     ·超级电容器的工作原理第11-13页
     ·超级电容器电极材料的研究第13-18页
     ·超级电容器的特点及应用第18-20页
   ·本文的选题依据与研究内容第20-22页
第二章 实验试剂、仪器第22-27页
   ·主要试剂第22页
   ·材料的表征技术第22-25页
     ·X-射线粉末衍射分析(XRD)第22-23页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第23页
     ·透射电子显微镜(TEM)第23页
     ·热分析第23-24页
     ·比表面积及孔径分布测试第24页
     ·拉曼光谱分析第24页
     ·红外光谱分析第24-25页
   ·材料的电化学性能测试第25-27页
     ·电极的制备第25页
     ·实验装置第25页
     ·电化学测试手段第25-27页
第三章 不同碱金属,碱土金属阳离子对,γ和 δ-MnO_2材料的电化学电容行为研究第27-43页
   ·引言第27-28页
   ·不同晶体结构的 MnO_2材料的合成第28页
     ·合成 -MnO_2第28页
     ·合成γ-MnO_2第28页
     ·合成 -MnO_2第28页
   ·结果与讨论第28-41页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2样品的 XRD 表征第28-30页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2样品的形貌表征第30-31页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2样品的 N_2吸附测试第31-32页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2样品的比表面积和晶型对电化学电容性质的影响第32-33页
     ·在不同电解液中, α-,γ-和 δ-MnO_2电极在 50 个 CV 循环周期前和循环后的电化学响应的对比研究第33-36页
     ·不同电解液对于 α-,γ-和 δ-MnO_2电极电容行为的影响研究第36-37页
     ·循环测试对于 α-,γ-和 δ-MnO_2晶型的影响研究第37-39页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2电极在 Li2_SO_4和 Mg(NO_3)_2溶液中的循环稳定性能的研究第39-40页
     ·α-,γ-和 δ-MnO_2电极在不同电解液中的交流阻抗研究第40-41页
   ·结论第41-43页
第四章 三维自组装石墨烯基气凝胶的制备以及在超级电容器方面的运用第43-59页
   ·引言第43-44页
   ·实验部分第44-46页
     ·氧化石墨烯(GO)的合成第44-45页
     ·石墨基气凝胶的制备第45-46页
   ·结果与讨论第46-58页
     ·GO 样品的 SEM 和 TEM 表征第46页
     ·石墨烯基气凝胶自组装体的光学图像第46-47页
     ·石墨烯基气凝胶自组装体的光学图像及其 SEM 表征第47-49页
     ·石墨烯基气凝胶的 TEM 表征第49页
     ·糖类分子在水热自组装过程中的作用分析第49-50页
     ·GO 和所制备的气凝胶样品的 XRD 表征第50-51页
     ·GO 和所制备的气凝胶样品的拉曼表征第51-52页
     ·GO 和所制备的气凝胶样品的 FT-IR 表征第52页
     ·GO 和所制备的气凝胶样品的 TG-DSC 分析第52-53页
     ·所制备的气凝胶样品的 N2吸附测试第53-54页
     ·机理探讨第54-56页
     ·材料的电化学性能分析第56-58页
   ·结论第58-59页
第五章 MnO_2包覆石墨烯基气凝胶材料的制备以及在超级电容器方面的运用第59-83页
   ·引言第59页
   ·第一节:MnO_2包覆葡萄糖/石墨烯气凝胶复合材料第59-69页
     ·引言第59-60页
     ·实验部分第60页
     ·结果与讨论第60-68页
     ·结论第68-69页
   ·第二节 MnO_2包覆环糊精/石墨烯基气凝胶复合材料第69-77页
     ·引言第69页
     ·实验部分第69-70页
     ·结果与讨论第70-76页
     ·结论第76-77页
   ·第三节 MnO_2包覆壳聚糖/石墨烯气凝胶复合材料第77-83页
     ·引言第77页
     ·实验部分第77-78页
     ·结果与讨论第78-82页
     ·结论第82-83页
全文总结第83-85页
展望第85-86页
参考文献第86-96页
附录 I 硕士在读期间发表论文和学术交流情况第96-97页
致谢第97页

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