摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 超级电容器简述 | 第12-14页 |
1.1.1 超级电容器的发展简史 | 第12-13页 |
1.1.2 超级电容器的分类及工作原理 | 第13页 |
1.1.3 超级电容器的特征及应用 | 第13-14页 |
1.2 超级电容器电极材料研究进展 | 第14-24页 |
1.2.1 碳材料 | 第14-18页 |
1.2.2 导电聚合物 | 第18-21页 |
1.2.3 金属氧化物/氢氧化物 | 第21-24页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第24-26页 |
第2章 实验方法和原理 | 第26-30页 |
2.1 主要材料和仪器 | 第26-27页 |
2.2 工作电极的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 石墨烯电极的制备 | 第27页 |
2.2.2 石墨烯-氢氧化镍复合电极的制备 | 第27-28页 |
2.3 工作电极的电化学测试体系 | 第28页 |
2.3.1 石墨烯电极的电化学测试体系 | 第28页 |
2.3.2 石墨烯-氢氧化镍复合电极的电化学测试体系 | 第28页 |
2.4 电极材料的形貌及电化学性能表征 | 第28-30页 |
2.4.1 电极材料形貌表征 | 第28页 |
2.4.2 电化学性能测试 | 第28-30页 |
第3章 三维石墨烯的制备及其电化学性能研究 | 第30-38页 |
3.1 实验部分 | 第31-33页 |
3.1.1 氧化石墨烯的制备 | 第31-32页 |
3.1.2 对苯二胺盐酸盐改性氧化石墨烯的制备 | 第32页 |
3.1.3 水合肼还原对苯二胺盐酸盐改性氧化石墨烯 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-37页 |
3.2.1 样品形貌表征 | 第33-34页 |
3.2.2 循环伏安曲线分析 | 第34-35页 |
3.2.3 恒电流充放电分析 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 改性后三维石墨烯的电化学性能 | 第38-48页 |
4.1 实验部分 | 第38-39页 |
4.1.1 氧化石墨烯的制备 | 第38页 |
4.1.2 对苯二胺盐酸盐改性氧化石墨烯的制备 | 第38页 |
4.1.3 水合肼还原对苯二胺盐酸盐改性氧化石墨烯 | 第38-39页 |
4.2 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.2.1 不同氧化程度石墨烯 | 第39-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 Ni(OH)_2/石墨烯复合电极材料的合成 | 第48-56页 |
5.1 实验部分 | 第48-50页 |
5.1.1 Ni(OH)_2/石墨烯的合成 | 第48-49页 |
5.1.2 样品的形貌表征 | 第49页 |
5.1.3 样品的电化学性能测试 | 第49-50页 |
5.2 结果与讨论 | 第50-53页 |
5.2.1 样品的电化学性能测试 | 第50-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-56页 |
第6章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |