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多孔石墨烯基电极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器简介第13-15页
    1.3 超级电容器的分类及其工作原理第15-16页
    1.4 超级电容器的应用第16-18页
    1.5 超级电容器电极材料研究现状第18-24页
    1.6 选题依据及研究内容第24-25页
第二章 实验原料及表征方法第25-29页
    2.1 主要原料和实验试剂第25页
    2.2 主要实验设备第25-26页
    2.3 材料表征设备第26-27页
    2.4 电极的制备及电化学性能表征第27-29页
        2.4.1 工作电极的制备第27-28页
        2.4.2 电化学性能表征方法第28-29页
第三章 KOH活化法制备孔洞石墨烯及其孔洞石墨烯/MnO_2复合电极材料的制备及电化学性能研究第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第29页
        3.2.2 2D多孔石墨烯的制备第29-30页
        3.2.3 2DPG/MnO_2复合材料的制备第30页
        3.2.4 电极材料的表征第30页
        3.2.5 电极材料的电化学性能测试第30页
    3.3 结果与讨论第30-38页
        3.3.1 2D孔洞石墨烯的电化学性能表征第30-31页
        3.3.2 GO及PG45010-0.6 的结构表征第31-33页
        3.3.3 2DPG/MnO_2复合材料的电化学性能测试第33-34页
        3.3.4 2DPG/MnO_2复合材料的形成与结构表征第34-37页
        3.3.5 2DPG/MnO_2-3 复合材料的电化学性能测试第37-38页
    3.4 本章小结第38-41页
第四章 3DHG/MnO_2复合材料的制备及电化学性能研究第41-49页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 氧化石墨烯的制备第41页
        4.2.2 3DHG的制备第41页
        4.2.3 3DHG/MnO_2复合材料的制备第41-42页
        4.2.4 电极材料的表征第42页
        4.2.5 电极材料的电化学性能测试第42页
    4.3 结果与讨论第42-48页
        4.3.1 氧化石墨烯及 3DHG的形貌表征第42-43页
        4.3.2 3DHG/MnO_2复合材料的形成与表征第43-46页
        4.3.3 3DHG/MnO_2复合材料的电化学性能测试第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 3DNHG复合材料的制备及电化学性能的研究第49-57页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 氧化石墨烯的制备第49页
        5.2.2 3DNHG材料的制备第49-50页
        5.2.3 电极材料的表征第50页
        5.2.4 电极材料的电化学性能测试第50页
    5.3 结果与讨论第50-56页
        5.3.1 3DNHG材料的电化学性能测试第50-51页
        5.3.2 3DNHG-40 材料的微观形貌表征第51-52页
        5.3.3 氮气吸脱附(BET)测试第52-53页
        5.3.4 拉曼光谱(Raman)分析第53页
        5.3.5 X射线衍射(XRD)分析第53页
        5.3.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第53-54页
        5.3.7 3DNHG-40 材料的电化学性能测试第54-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第六章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第69-70页
致谢第70页

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