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三维石墨烯/碳纳米管复合材料的制备及其电容性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-19页
    1.1 超级电容器第8-10页
    1.2 超级电容器的电极材料第10-12页
        1.2.1 碳材料第10-11页
        1.2.2 金属氧化物第11页
        1.2.3 导电聚合物第11-12页
    1.3 石墨烯和碳纳米管的性质第12页
    1.4 石墨烯和碳纳米管的制备方法第12-15页
        1.4.1 石墨烯的制备方法第12-14页
        1.4.2 碳纳米管的制备方法第14-15页
    1.5 三维石墨烯的制备方法第15-17页
    1.6 本课题的研究意义与内容第17-19页
        1.6.1 研究意义第17-18页
        1.6.2 研究内容第18-19页
2 实验与分析表征方法第19-25页
    2.1 实验试剂第19页
    2.2 实验仪器第19-20页
    2.3 三维石墨烯和碳纳米管复合材料的结构表征第20-22页
        2.3.1 光学显微镜(OM)第20-21页
        2.3.2 拉曼光谱(Raman)第21页
        2.3.3 X射线粉末衍射(XRD)第21-22页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.3.5 透射电子显微镜(TEM)第22页
    2.4 电化学分析方法第22-25页
        2.4.1 循环伏安法(CV)第22-23页
        2.4.2 恒电流充放电法(CP)第23-24页
        2.4.3 循环稳定性测试第24-25页
3 基于三元催化剂的CNTs@3DGR复合材料制备及电容性能第25-38页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验过程第26-28页
        3.2.1 三元金属催化剂(TMO)的制备第26页
        3.2.2 CVD过程制备三元金属催化剂基三维石墨烯@碳纳米管复合材料(CNTs@TMO·3DGR)第26-27页
        3.2.3 水热法刻蚀三元金属催化剂基底第27-28页
        3.2.4 工作电极制备及电化学测试方法第28页
    3.3 结果与讨论第28-37页
        3.3.1 CNTs@3DGR复合材料的结构形貌表征第28-30页
        3.3.2 金属离子的摩尔比例对CNTs@3DGR复合材料电容性能的影响第30-32页
        3.3.3 生长温度对CNTs@3DGR复合材料电容性能的影响第32-33页
        3.3.4 生长时间对CNTs@3DGR复合材料电容性能的影响第33-34页
        3.3.5 甲烷流量对CNTs@3DGR复合材料电容性能的影响第34-36页
        3.3.6 CNTs@3DGR复合材料的循环稳定性测试第36页
        3.3.7 碳纳米管与石墨烯的协同增效作用第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 CVD导向模板法制备3DGR/CNTs复合材料及其电容性能第38-57页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验部分第38-42页
        4.2.1 泡沫铜基3DGR/CNTs复合材料的制备程序第38-41页
        4.2.2 泡沫镍基3DGR/CNTs复合材料的制备程序第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-55页
        4.3.1 合成条件对泡沫铜基3DGR/CNTs复合材料结构的影响第42-48页
        4.3.2 泡沫铜基3DGR/CNTs复合材料的电容性能表征第48页
        4.3.3 泡沫镍基3DGR/CNTs复合材料的结构表征第48-50页
        4.3.4 合成条件对泡沫镍基3DGR/CNTs复合材料电容性能的影响第50-53页
        4.3.5 表面处理对泡沫镍基3DGR/CNTs复合材料电容性能的影响第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
        4.4.1 CVD导向模板法合成泡沫铜基3DGR/CNTs复合材料探究结论第55-56页
        4.4.2 CVD导向模板法合成泡沫镍基3DGR/CNTs复合材料探究结论第56-57页
5 结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-64页

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