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三维石墨烯组装体杂化材料的可控制备及性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-28页
    1.1 三维石墨烯组装体及其结构特点第8-9页
    1.2 三维石墨烯组装体的应用第9-11页
        1.2.1 超级电容器第10页
        1.2.2 锂离子电池第10-11页
        1.2.3 电化学传感器第11页
        1.2.4 其他应用第11页
    1.3 三维石墨烯基杂化材料及其特点第11-12页
    1.4 三维石墨烯组装体及其杂化材料的制备方法第12-17页
        1.4.1 自组装法第12-15页
        1.4.2 化学气相沉积法(CVD 法)第15-16页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第16页
        1.4.4 冷冻干燥法第16-17页
    1.5 三维石墨烯组装体杂化材料在电化学方面的应用第17-26页
        1.5.1 葡萄糖传感器第17-21页
        1.5.2 超级电容器第21-24页
        1.5.3 锂硫电池第24-26页
    1.6 本课题的选题背景、研究内容和意义第26-28页
第二章 实验方法和仪器第28-36页
    2.1 实验药品及仪器第28-29页
        2.1.1 药品第28-29页
        2.1.2 实验设备及仪器第29页
    2.2 分析表征设备简介第29-30页
    2.3 电化学表征第30-34页
        2.3.1 电极材料制备第30页
        2.3.2 电化学测试体系第30-32页
        2.3.3 性能测试第32-34页
    2.4 氧化石墨及氧化石墨烯溶液的制备第34-36页
        2.4.1 氧化石墨第34页
        2.4.2 氧化石墨烯溶液第34-36页
第三章 三维石墨烯组装体-NiO 杂化材料的制备及电化学传感特性研究第36-50页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 三维石墨烯组装体-NiO 杂化材料的制备第37页
        3.2.2 葡萄糖传感性能测试第37-38页
    3.3 三维石墨烯组装体-NiO 杂化材料的制备及结构表征第38-42页
        3.3.1 加压渗滤法制备第38-39页
        3.3.2 结构表征第39-42页
    3.4 葡萄糖传感性能研究第42-49页
        3.4.1 电极的反应活性第42-45页
        3.4.2 电化学动力学分析第45-47页
        3.4.3 葡萄糖的传感性能研究第47-48页
        3.4.4 抗干扰性研究第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 三维石墨烯组装体-NiO 杂化材料的电容性能研究第50-57页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 超级电容器性能测试第51页
    4.3 超级电容器性能研究第51-56页
        4.3.1 循环伏安曲线第51-52页
        4.3.2 恒电流充放电曲线第52-54页
        4.3.3 交流阻抗图第54-55页
        4.3.4 循环性能测试第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 三维石墨烯组装体-硫杂化材料锂硫电池性能初步研究第57-63页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 实验部分第58页
        5.2.1 三维石墨烯组装体-硫杂化材料的制备第58页
        5.2.2 锂硫电池性能测试第58页
    5.3 材料表征第58-60页
    5.4 性能研究第60-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-66页
    6.1 本文结论第63-64页
    6.2 本文主要创新点第64页
    6.3 未来工作展望第64-66页
参考文献第66-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-76页
致谢第76页

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