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石墨烯基材料的合成及其在储能方面的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 石墨烯简介第12-17页
        1.2.1 石墨烯的形貌和结构第13-14页
        1.2.2 石墨烯的性质第14-17页
            1.2.2.1 电学性能第14-15页
            1.2.2.2 机械性能第15-16页
            1.2.2.3 光学性能第16-17页
            1.2.2.4 石墨烯的拉曼光谱第17页
            1.2.2.5石墨烯的化学性质第17页
    1.3 石墨烯的制备方法第17-20页
    1.4 石墨烯基复合材料的研究进展第20-28页
        1.4.1 石墨烯基复合材料的制备第21-23页
        1.4.2 石墨烯基复合材料在能源方面的应用第23-28页
    1.5 选题依据和研究思路第28-31页
第二章 实验方法第31-37页
    2.1 材料合成与制备第31-34页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 材料的合成第32-34页
    2.2 材料的表征第34-37页
        2.2.1 材料的物化性能表征第34-35页
        2.2.2 材料的电化学性能测试第35-37页
第三章 石墨烯基复合材料的制备与表征第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 溶剂热方法制备石墨烯基材料第37-47页
    3.3 化学气相沉积法制备石墨烯基材料第47-50页
    3.4 本章小结第50-53页
第四章 石墨烯增强氧化物负极储锂性能第53-71页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 石墨烯/金属氧化物复合材料储锂性能第54-60页
        4.2.1 石墨烯/金属氧化物复合材料形貌分析第54-55页
        4.2.2 石墨烯/四氧化三锰电化学性能研究第55-57页
        4.2.3 石墨烯/铁基氧化物电化学性能研究第57-60页
    4.3 二步溶剂热法的重要性第60-62页
    4.4 原位TEM研究MnFe_2O_4/GNs的脱嵌锂机制第62-69页
        4.4.1 原位TEM表征技术第63-64页
        4.4.2 原位TEM观察MnFe_2O_4/GNs的脱嵌锂机制第64-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 氮掺杂石墨烯应用于固态超微电容器第71-81页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 全固态超微电容器器件设计第72-73页
    5.3 氮掺杂石墨烯电容器性能研究第73-78页
        5.3.1 氮掺杂石墨烯的超级电容器电化学性能第73-75页
        5.3.2 固态超微电容器的串并联第75-77页
        5.3.3 固态超微电容器的弯曲特性第77-78页
    5.4 本章小结第78-81页
第六章 基于石墨烯的高效锂空气电池催化剂第81-101页
    6.1 引言第81-82页
    6.2 锂-氧电池模具设计第82-83页
    6.3 δ-MnO_2/GNs基锂-氧电池正极催化剂第83-90页
    6.4 锂-氧电池的充放电机制第90-91页
    6.5 双功能催化剂协同催化Li_2O_2生成和分解第91-97页
    6.6 电解液添加氧化还原对实现液固双向催化第97-98页
    6.7 本章小结第98-101页
第七章 结论第101-103页
参考文献第103-121页
致谢第121-123页
个人简介第123-125页
攻读学位期间发表的学术成果第125-126页
    发表论文第125-126页
    发明专利第126页

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