首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

三维石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器第14-19页
        1.2.1 超级电容器的分类以及储能机理第14-16页
            1.2.1.1 双电层电容器储存机理第15页
            1.2.1.2 赝电容的电荷储存机理第15-16页
        1.2.2 超级电容器的特点第16-17页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第17-19页
            1.2.3.1 碳基电极材料第18页
            1.2.3.2 金属氧化物基电极材料第18-19页
            1.2.3.3 导电高分子基电极材料第19页
            1.2.3.4 复合电极材料第19页
    1.3 石墨烯气凝胶概述第19-22页
        1.3.1 石墨烯气凝胶的制备方法第19-21页
            1.3.1.1 水热还原自组装第20页
            1.3.1.2 化学还原自组装第20页
            1.3.1.3 模板法第20-21页
        1.3.2 石墨烯气凝胶的应用第21-22页
    1.4 本课题的研究内容和意义第22-24页
第二章 石墨烯气凝胶的制备及其电化学性能第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 实验试剂第24-25页
        2.2.2 主要仪器设备第25-26页
        2.2.3 氧化石墨烯分散液的制备第26页
        2.2.4 三维石墨烯气凝胶的制备第26-27页
        2.2.5 实验测试与表征第27-28页
            2.2.5.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)表征第27页
            2.2.5.2 拉曼光谱(Raman)表征第27-28页
            2.2.5.3 X射线衍射(XRD)表征第28页
            2.2.5.4 场发射电子扫描电子显微镜(SEM)表征第28页
            2.2.5.5 热稳定(TGA)表征第28页
            2.2.5.6 电化学性能表征第28页
    2.3 结果与讨论第28-38页
        2.3.1 三维石墨烯气凝胶的制备及表征第28-33页
            2.3.1.1 FT-IR分析第29-30页
            2.3.1.2 Raman光谱分析第30页
            2.3.1.3 XRD分析第30-31页
            2.3.1.4 TGA分析第31-32页
            2.3.1.5 SEM分析第32-33页
        2.3.2 制备因素对石墨烯气凝胶电化学性能的影响第33-35页
            2.3.2.1 制备方法的影响第33-34页
            2.3.2.2 氧化石墨烯浓度的影响第34-35页
        2.3.3 石墨烯气凝胶的电化学性能第35-38页
            2.3.3.1 循环伏安曲线(CV)第35-36页
            2.3.3.2 恒电流充放电曲线(GCD)第36-37页
            2.3.3.3 电化学阻抗曲线(EIS)第37-38页
            2.3.3.4 循环稳定曲线第38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 三维石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 实验试剂第39-40页
        3.2.2 主要仪器设备第40-41页
        3.2.3 聚苯胺的制备第41页
        3.2.4 三维石墨烯/聚苯胺复合气凝胶的制备第41页
        3.2.5 实验测试与表征第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-53页
        3.3.1 三维石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及表征第42-47页
            3.3.1.1 FT-IR分析第42-43页
            3.3.1.2 Raman分析第43-44页
            3.3.1.3 XRD分析第44页
            3.3.1.4 TGA分析第44-45页
            3.3.1.5 SEM分析第45-47页
        3.3.2 配比对三维石墨烯/聚苯胺复合材料电化学性能的影响第47-49页
        3.3.3 三维石墨烯/聚苯胺复合材料的电化学性能第49-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 以聚苯乙烯为模板的石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能第55-68页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 实验试剂第55-56页
        4.2.2 主要仪器设备第56-57页
        4.2.3 聚苯胺的制备第57页
        4.2.4 聚苯乙烯微球的制备第57页
        4.2.5 模板法石墨烯气凝胶的制备第57-58页
        4.2.6 模板法石墨烯/聚苯胺复合气凝胶的制备第58页
        4.2.7 实验测试与表征第58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 模板法石墨烯/聚苯胺复合材料的制备和表征第58-64页
            4.3.1.1 FT-IR分析第59-60页
            4.3.1.2 XRD分析第60-61页
            4.3.1.3 TGA分析第61-62页
            4.3.1.4 SEM分析第62-64页
        4.3.2 模板法石墨烯/聚苯胺复合材料的电化学性能第64-67页
            4.3.2.1 循环伏安曲线(CV)第64页
            4.3.2.2 恒电流充放电曲线(GCD)第64-65页
            4.3.2.3 阻抗性能分析(EIS)第65-66页
            4.3.2.4 循环稳定性第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-80页
致谢第80-81页
在校期间的发表(录用)的学术论文情况第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:尺度相关的压电层合梁的力学分析
下一篇:Preparation and Corrosion Resistance of A Cr-Pd Double Coating on Carbon Steel