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三维石墨烯超级电容器电极材料的制备及其电容性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电化学电容器简介第12-16页
        1.2.1 电化学电容器工作原理第12-14页
        1.2.2 电化学电容器的特点第14-16页
        1.2.3 电化学电容器的应用前景第16页
    1.3 电化学电容器的发展状况第16-18页
    1.4 基于石墨烯的超级电容器电极材料研究进展第18-29页
        1.4.1 二维石墨烯的研究现状第18-23页
            1.4.1.1 还原氧化石墨烯法第19-21页
            1.4.1.2 碳化硅热解法第21-22页
            1.4.1.3 化学气相沉淀法(CVD)第22-23页
        1.4.2 三维石墨烯研究现状第23-26页
            1.4.2.1 水热自组装法第23-24页
            1.4.2.2 化学交联法第24-25页
            1.4.2.3 化学气相沉积法第25-26页
            1.4.2.4 电化学还原第26页
        1.4.3 石墨烯负载金属氧化物复合电极材料分类第26-29页
            1.4.3.1 二维石墨烯负载金属氧化物第26-28页
            1.4.3.2 三维石墨烯负载金属氧化物/氢氧化物第28-29页
    1.5 本课题的研究意义及内容第29-31页
第二章 实验部分及表征技术第31-37页
    2.1 实验所用的试剂及仪器第31-32页
        2.1.1 化学试剂第31-32页
        2.1.2 实验仪器第32页
    2.2 复合电极材料的制备第32-33页
    2.3 复合电极材料的结构表征第33-34页
        2.3.1 场发射电子扫描显微镜(FE-SEM)第33页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第33页
        2.3.3 X射线衍射分析(XRD)第33页
        2.3.4 电子探针微区分析(EPMA-EDX)第33-34页
    2.4 复合电极材料的电容性能测试第34-37页
        2.4.1 工作电极的制备第34页
        2.4.2 电容性能测试方法第34-37页
            2.4.2.1 循环伏安法测试(CV)第35页
            2.4.2.2 恒电流充放电测试(GCD)第35-37页
第三章 Zn片还原法简便快速制备三维石墨烯及其电容性能研究第37-52页
    3.1 引言第37页
    3.2 Zn片还原法制备三维石墨烯的过程第37-40页
        3.2.1 氧化石墨烯的(GO)制备第37-39页
        3.2.2 三维石墨烯气凝胶的制备第39页
        3.2.3 实验原理第39-40页
    3.3 Zn片还原法制备的三维石墨烯结构表征第40-43页
    3.4 电解质对所制备三维石墨烯电容性能的影响第43-44页
    3.5 三维石墨烯电极材料的电化学性能测试第44-49页
        3.5.1 HCl浓度对所制备三维石墨烯电容性能的影响第44-46页
        3.5.2 GO浓度对所制备三维石墨烯电容性能的影响第46-47页
        3.5.3 反应时间对所制备的三维石墨烯电容性能的影响第47-49页
    3.6 最佳实验条件下制备的三维石墨烯电极材料的电化学性能第49-50页
    3.7 本章小结第50-52页
第四章 水热法制备三维石墨烯负载金属氧化物复合材料及其电容性能研究第52-71页
    4.1 引言第52页
    4.2 水热法合成MnO_2/3DG复合材料的制备第52-53页
    4.3 实验原理第53-54页
    4.4 MnO_2/3DG复合材料的形貌与结构表征第54-56页
    4.5 R和S-MnO_2/3DG复合材料的电容性能第56-57页
    4.6 制备条件对R-MnO_2/3DG复合电极材料电容性能的影响第57-64页
        4.6.1 MnO_2负载量对R-MnO_2/3DG复合材料的电容性能的影响第57-59页
        4.6.2 水热温度对R-MnO_2/3DG复合材料电容性能的影响第59-60页
        4.6.3 水热时间对R-MnO_2/3DG复合材料电容性能的影响第60-61页
        4.6.4 最佳实验条件下R-MnO_2/3DG复合材料的电化学性能第61-64页
    4.7 Ni_xCo_yO_z/3DG复合材料的制备及其电化学性能研究第64-70页
        4.7.1 水热法合成Ni_xCo_yO_z/3DG复合材料实验过程第64-65页
        4.7.2 Ni_xCo_yO_z/3DG复合材料的EPMA表征第65页
        4.7.3 Ni_xCo_yO_z/3DG复合材料电化学性能第65-68页
        4.7.4 NiCo_2O_4/3DG复合材料的结构表征第68-70页
    4.8 本章小结第70-71页
结论与展望第71-73页
参考文献第73-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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