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掺氮改性石墨烯的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-14页
        1.2.1 超级电容器特点第11-12页
        1.2.2 超级电容器的结构第12-13页
        1.2.3 超级电容器工作原理第13-14页
    1.3 超级电容器的电极材料第14-15页
        1.3.1 炭电极材料第14-15页
        1.3.2 金属氧化物第15页
        1.3.3 导电聚合物第15页
    1.4 石墨烯第15-19页
        1.4.1 石墨烯的结构第15-16页
        1.4.2 石墨烯的性质及应用第16-17页
        1.4.3 石墨烯在超级电容器中的应用第17-19页
    1.5 含氮有机物改性石墨烯第19-21页
        1.5.1 氮掺杂对石墨烯基材料电容性能的影响第19-20页
        1.5.2 氮掺杂石墨烯的制备第20-21页
    1.6 选题依据及研究内容第21-23页
第2章 实验方法及表征第23-30页
    2.1 实验设备及原料第23-24页
    2.2 实验方法第24-27页
        2.2.1 氧化石墨(GO)的制备第24-25页
        2.2.2 接枝改性石墨烯的制备第25-26页
        2.2.3 氮掺杂石墨烯的制备第26页
        2.2.4 聚二氨基吡啶/石墨烯复合材料的制备第26-27页
    2.3 结构表征与性能测试第27-28页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第27页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)微观形貌分析第27页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)形貌分析第27页
        2.3.4 比表面积和孔结构参数的测定第27页
        2.3.5 拉曼分析第27-28页
        2.3.6 元素分析第28页
        2.3.7 电导率测试第28页
    2.4 工作电极的制备及超级电容器性能测试第28-30页
        2.4.1 电极的制备及超级电容器的组装第28-29页
        2.4.2 电极材料的电化学测试第29-30页
第3章 含氮接枝改性石墨烯结构及其电化学性能研究第30-45页
    3.1 引言第30页
    3.2 接枝量对改性石墨烯(DAP-RGOs)结构和性能的影响第30-38页
        3.2.1 DAP-RGOs的微观形貌第31-32页
        3.2.2 DAP-RGOs的比表面积和孔结构参数第32-33页
        3.2.3 DAP-RGOs的化学结构第33-35页
        3.2.4 DAP-RGOs的电化学性能第35-38页
    3.3 二氨基吡啶结构对改性石墨烯的结构和性能影响第38-44页
        3.3.1 NFGs的微观形貌第38页
        3.3.2 NFGs的比表面积和孔结构参数第38-39页
        3.3.3 NFGs的化学结构第39-41页
        3.3.4 NFGs的导电性第41页
        3.3.5 NFGs的电化学性能第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 氮掺杂石墨烯的制备及其电化学性能研究第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 水热温度对氮掺杂石墨烯电化学性能的影响第45-48页
        4.2.1 2,6-DAP掺杂石墨烯的微观形貌第45页
        4.2.2 2,6-DAP掺杂石墨烯的比表面积及孔结构参数第45-46页
        4.2.3 2,6-DAP掺杂石墨烯的电化学性能第46-48页
    4.3 氮前驱体结构对氮掺杂石墨烯(NGs)的电化学性能影响第48-57页
        4.3.1 NGs的微观形貌第48-49页
        4.3.2 NGs比表面积及孔结构参数第49-50页
        4.3.3 NGs的化学结构第50-52页
        4.3.4 NGs的电导率第52-53页
        4.3.5 NGs的电化学性能第53-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 聚二氨基吡啶/石墨烯的制备及电化学性能第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 聚二氨基吡啶/石墨烯复合材料的结构及电化学性能第58-63页
        5.2.1 GO/PDAP的结构第58-59页
        5.2.2 GO/PDAP的微观形貌第59页
        5.2.3 GO/PDAP的比表面积及孔径分布第59-60页
        5.2.4 GO与DAP投料比对GO/PDAP复合材料电化学性能的影响第60-61页
        5.2.5 热处理温度对PDAP/GO电化学性能的影响第61-63页
    5.3 氮掺杂炭材料(NC)的结构及电化学性能第63-65页
        5.3.1 NC的微观形貌分析第63页
        5.3.2 NC的比表面积及孔径分布第63-64页
        5.3.3 NC的电化学性能第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-75页
附录A 攻读学位期间所发表的论文第75-76页
致谢第76页

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