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高密度石墨烯电化学储能材料

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-45页
    1.1 引言第12页
    1.2 石墨烯的结构和性质第12-13页
    1.3 石墨烯的制备方法第13-14页
    1.4 石墨烯的化学掺杂第14-18页
        1.4.1 化学掺杂对石墨烯的性质和结构的影响第15-16页
        1.4.2 化学掺杂石墨烯的制备方法第16-18页
            1.4.2.1 后处理掺杂法第16-17页
            1.4.2.2 原位合成掺杂法第17-18页
    1.5 石墨烯在超级电容器中的研究进展第18-27页
        1.5.1 超级电容器概论第18-19页
        1.5.2 石墨烯电容材料在超级电容器的应用研究第19-27页
    1.6 石墨烯作为锂离子电池负极材料的应用研究进展第27-31页
        1.6.1 锂离子电池的工作原理第27-28页
        1.6.2 石墨烯作为锂离子电池负极材料的应用研究进展第28-31页
    1.7 石墨烯在其他领域的应用第31-32页
    1.8 本课题研究的目的和主要工作第32-33页
    1.9 参考文献第33-45页
第二章 具有纳米孔洞结构的氮掺杂高密度石墨烯的制备研究第45-61页
    2.1 前言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 实验试剂和仪器第46-47页
        2.2.2 实验内容第47-48页
            2.2.2.1 硫酸插层氧化石墨(SIGO)的制备第47页
            2.2.2.2 膨胀石墨烯(EG)的制备第47页
            2.2.2.3 具有纳米孔洞的氮掺杂高密度石墨烯(DNPG)的制备第47-48页
            2.2.2.3 材料表征第48页
    2.3 结果与讨论第48-57页
        2.3.1 石墨烯材料的形貌研究第49-52页
        2.3.2 石墨烯材料的结构表征及分析第52-54页
        2.3.3 石墨烯材料的组成分析第54-57页
        2.3.4 石墨烯的导电性测试第57页
    2.4 本章小结第57-58页
    2.5 参考文献第58-61页
第三章 DNPG的在超级电容器中的应用研究第61-78页
    3.1. 引言第61页
    3.2 实验部分第61-73页
        3.2.1 实验试剂及器材第61-62页
        3.2.2 实验步骤第62页
            3.2.2.1 电极制备第62页
            3.2.2.2 三电极测试系统及混合电容器组装第62页
        3.2.3 EG和DNPG膜电极形貌的表征第62-63页
        3.2.4 水体系中DNPG的电化学性能研究第63-68页
        3.2.5 DNPG在锂离子混合电容器的性能研究第68-73页
    3.3 本章小结第73-74页
    3.4 参考文献第74-78页
第四章 硫掺杂的石墨烯的制备及其储锂性能研究第78-92页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验部分第79-80页
        4.2.1 实验器材第79页
        4.2.2 实验步骤第79-80页
            4.2.2.1 EG的制备第79页
            4.2.2.2 DSG的制备过程第79-80页
        4.2.3 材料表征第80页
        4.2.4 电化学测试第80页
    4.3 结果与讨论第80-88页
        4.3.1 石墨烯材料的形貌研究第81-82页
        4.3.2 石墨烯材料的结构表征第82-83页
        4.3.3 石墨烯材料的化学组成第83-84页
        4.3.4 DSG在锂离子电池中的电化学性能研究第84-88页
    4.4 本章小结第88-89页
    4.5 参考文献第89-92页
作者在攻读硕士学位期间已发表和待发表的论文第92-93页
致谢第93页

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