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氧化石墨诱导形成二维碳基材料及在超级电容器中应用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器概述第9-13页
        1.2.1 超级电容器分类第10页
        1.2.2 超级电容器工作原理第10-12页
        1.2.3 超级电容器的发展及应用第12-13页
    1.3 超级电容器电极材料第13-17页
        1.3.1 碳基电极材料第13-15页
        1.3.2 金属氧化物电极材料第15-16页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第16-17页
    1.4 二维多孔碳在超级电容器中的研究进展及应用第17-25页
        1.4.1 二维多孔材料电容特性的影响因素第17-22页
        1.4.2 二维多孔碳的合成方法第22-25页
    1.5 选题背景第25-27页
        1.5.1 选题依据第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第2章 实验部分第27-31页
    2.1 实验试剂第27页
    2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 材料的表征方法第28-29页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第28页
        2.3.2 拉曼光谱(Raman)第28页
        2.3.3 N2吸附-脱附等温线(BET)第28-29页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第29页
    2.4 电化学测量技术第29-31页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第29页
        2.4.2 恒流充放电测试(GCD)第29-30页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第30-31页
第3章 以葡萄糖为碳源制备多孔碳/RGO二维碳基材料第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 氧化石墨的合成第32页
        3.2.2 多孔碳/RGO二维碳基材料的制备第32-33页
        3.2.3 超级电容器性能测试第33-34页
    3.3 实验结果与讨论第34-42页
        3.3.1 多孔碳/RGO二维碳基材料的结构与形貌分析第34-38页
        3.3.2 多孔碳/RGO二维碳基材料的电化学性能研究第38-42页
    3.4 本章小节第42-43页
第4章 以明胶为碳源制备多孔碳/RGO二维碳基材料第43-64页
    4.1 引言第43-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 氮掺杂多孔碳/RGO二维碳基材料的制备第45-46页
        4.2.2 超级电容器性能测试第46页
    4.3 实验结果与讨论第46-63页
        4.3.1 氮掺杂多孔碳/RGO二维碳基材料的结构与形貌分析第46-57页
        4.3.2 氮掺杂多孔碳/RGO二维碳基材料的电化学性能研究第57-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 以明胶为碳源制备多孔碳/CNTs/RGO二维碳基材料第64-77页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 实验部分第65-67页
        5.2.1 多孔碳/CNTs/RGO二维碳基材料的制备第65-66页
        5.2.2 超级电容器性能测试第66-67页
    5.3 实验结果与讨论第67-76页
        5.3.1 多孔碳/CNTs/RGO二维碳基材料的结构与形貌分析第67-71页
        5.3.2 多孔碳/CNTs/RGO二维碳基材料的电化学性能研究第71-76页
    5.4 本章小结第76-77页
结论第77-78页
参考文献第78-95页
致谢第95-96页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第96-97页

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