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石墨烯储能材料离子运动吸附固体核磁共振检测及储能机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
缩写符号表第8-12页
1.绪论第12-23页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容简介第12-17页
        1.2.1 超级电容储能原理第13-14页
        1.2.2 电容器双电层模型第14-17页
        1.2.3 超级电容储能特点与优势第17页
    1.3 超级电容储能机理研究第17-19页
        1.3.1 超级电容研究现状第18页
        1.3.2 储能机理研究手段与方法第18-19页
    1.4 石墨烯超级电容第19-21页
        1.4.1 石墨烯纳米材料及其超级电容应用第19-21页
        1.4.2 石墨烯超级电容储能机理研究现状第21页
    1.5 本论文研究内容第21-23页
2.核磁共振技术及其储能机理研究应用第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 核磁共振基本原理第23-27页
        2.2.1 原子核的自旋与核磁矩第23-25页
        2.2.2 核磁共振的产生第25页
        2.2.3 宏观磁化强度矢量第25页
        2.2.4 弛豫过程第25-26页
        2.2.5 化学位移第26-27页
    2.3 电极材料中元素的检测第27-29页
    2.4 超级电容储能机理的NMR研究现状第29-30页
    2.5 核磁共振的特点与优势第30-32页
3.实验材料与方法第32-37页
    3.1 实验材料第32-33页
    3.2 实验设备第33页
    3.3 材料表征方法第33-34页
        3.3.1 扫描电子显微镜第33页
        3.3.2 X-射线光电子能谱第33页
        3.3.3 激光拉曼光谱分析第33-34页
        3.3.4 比表面积分析第34页
    3.4 电化学性能测试第34-35页
        3.4.1 循环伏安法第34页
        3.4.2 恒电流充放电法第34-35页
        3.4.3 电化学阻抗谱法第35页
    3.5 核磁共振测试第35-37页
4.石墨烯材料制备与电化学性能研究第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-39页
        4.2.1 石墨烯材料制备第37-39页
        4.2.2 石墨烯超级电容器装配第39页
    4.3 石墨烯材料厚度对其电化学性能的影响第39-45页
        4.3.1 石墨烯电极材料表征第39-40页
        4.3.2 石墨烯超级电容电化学性能分析第40-45页
    4.4 本章小结第45-47页
5.石墨烯纳米层间通道离子分布状态与电解液渗流过程第47-59页
    5.1 引言第47页
    5.2 实验部分第47-48页
        5.2.1 样品制备第47-48页
        5.2.2 固体核磁共振测试第48页
    5.3 结果与分析第48-57页
        5.3.1 石墨烯纳米层间通道中离子分布特性第48-52页
        5.3.2 电解液在石墨烯纳米层间通道中的渗流过程第52-57页
    5.4 本章小结第57-59页
6.石墨烯超级电容器储能机理分析第59-70页
    6.1 引言第59页
    6.2 实验部分第59-61页
        6.2.1 样品制备第59-60页
        6.2.2 固体核磁共振测试第60-61页
    6.3 结果与分析第61-69页
        6.3.1 石墨烯纳米层间通道中离子分布变化第61-64页
        6.3.2 石墨烯超级电容器储能过程分析第64-69页
    6.4 本章小结第69-70页
7.总结与展望第70-73页
    7.1 总结第70-71页
    7.2 本研究的创新点第71页
    7.3 研究展望第71-73页
参考文献第73-79页
作者简历第79页

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