摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-16页 |
1.2.1 原理 | 第10-12页 |
1.2.2 特点 | 第12页 |
1.2.3 应用 | 第12-13页 |
1.2.4 研究进展 | 第13-16页 |
1.3 石墨烯简介 | 第16-23页 |
1.3.1 结构和性质 | 第16-17页 |
1.3.2 制备 | 第17-19页 |
1.3.3 在超级电容器中的应用 | 第19-23页 |
1.4 石墨烯的一种重要的衍生材料——氧化石墨 | 第23-24页 |
1.4.1 氧化石墨的制备 | 第23-24页 |
1.4.2 氧化石墨的结构 | 第24页 |
1.4.3 Hummers 法制备氧化石墨的影响因素 | 第24页 |
1.5 本论文的研究目的、内容及意义 | 第24-26页 |
第二章 实验方法和仪器 | 第26-32页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验药品 | 第26页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第26-27页 |
2.2 表征分析方法及设备简介 | 第27-28页 |
2.3 电化学分析与测试 | 第28-32页 |
2.3.1 电化学测量原理 | 第28页 |
2.3.2 电化学测量体系 | 第28-29页 |
2.3.3 循环伏安测试(CV) | 第29-30页 |
2.3.4 交流阻抗法(EIS) | 第30-31页 |
2.3.5 恒电流充放电 | 第31-32页 |
第三章 宏量制备石墨烯工艺的探讨 | 第32-46页 |
3.1 实验部分 | 第33-34页 |
3.1.1 小批量氧化石墨的制备 | 第33-34页 |
3.1.2 宏量制备氧化石墨 | 第34页 |
3.2 石墨原料的表征 | 第34-36页 |
3.2.1 XRD 表征 | 第35页 |
3.2.2 SEM 表征 | 第35-36页 |
3.3 宏量制备的氧化石墨的结构与形貌表征 | 第36-38页 |
3.3.1 XRD 表征 | 第36页 |
3.3.2 SEM 和 EDS 表征 | 第36-37页 |
3.3.3 TG 分析 | 第37-38页 |
3.4 不同制备工艺的氧化石墨的表征 | 第38-40页 |
3.4.1 XRD 表征 | 第38-39页 |
3.4.2 SEM 和 EDS 表征 | 第39-40页 |
3.5 不同工艺制备石墨烯的表征 | 第40-43页 |
3.5.1 XRD 表征 | 第40页 |
3.5.2 SEM 和 TEM 表征 | 第40-41页 |
3.5.3 N_2吸附 | 第41-42页 |
3.5.4 电化学性能测试 | 第42-43页 |
3.6 宏量制备工艺对氧化石墨的影响 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 Ni(OH)_2/GNS 三维网络结构的可控构建及电化学性能研究 | 第46-61页 |
4.1 实验部分 | 第47页 |
4.1.1 Ni(OH)_2/GNS 复合材料的制备 | 第47页 |
4.1.2 Ni(OH)_2/GNS 电极的制备 | 第47页 |
4.2 不同氧化石墨对 Ni(OH)_2/GNS 复合材料性能的影响 | 第47-48页 |
4.3 Ni(OH)_2含量对 Ni(OH)_2/GNS 复合材料结构和性能的影响 | 第48-57页 |
4.3.1 热重分析 | 第48-49页 |
4.3.2 XRD 表征 | 第49-50页 |
4.3.3 SEM 和 TEM 表征 | 第50-51页 |
4.3.4 电化学性能测试 | 第51-53页 |
4.3.5 Ni(OH)_2/GNS-84%复合材料的电化学性能测试 | 第53-55页 |
4.3.6 导电添加剂对 Ni(OH)_2/GNS 复合材料电化学性能的影响 | 第55-57页 |
4.4 不同干燥方式处理 Ni(OH)_2/GNS 复合材料 | 第57-59页 |
4.4.1 烘干处理的 Ni(OH)_2/GNS 复合材料的形貌及吸附 | 第57-58页 |
4.4.2 烘干处理的 Ni(OH)_2/GNS 复合材料的电化学性能测试 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 本文结论 | 第61-62页 |
5.2 工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |