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杂原子掺杂石墨烯气凝胶的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器的概述第12-15页
        1.2.1 超级电容器的结构第12页
        1.2.2 超级电容器的分类第12-13页
        1.2.3 超级电容器工作原理第13-14页
        1.2.4 超级电容器的特点第14页
        1.2.5 超级电容器的应用第14-15页
    1.3 超级电容器的电极材料第15-20页
        1.3.1 金属氧化物第15-16页
        1.3.2 导电聚合物第16-17页
        1.3.3 碳材料第17-19页
        1.3.4 复合电极材料第19-20页
    1.4 超级电容器的电解液第20-22页
        1.4.1 水系电解液第20-21页
        1.4.2 有机电解液第21页
        1.4.3 离子液体电解液第21-22页
    1.5 石墨烯基超级电容器的研究进展第22-24页
    1.6 本文的研究思路及主要内容第24-27页
第二章 一步水热法合成氮硫共掺杂石墨烯并用于高能量密度超级电容器第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验第27-31页
        2.2.1 实验仪器与试剂第27页
        2.2.2 电极材料的制备第27-28页
        2.2.3 电极材料的表征第28-30页
        2.2.4 电化学测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 材料的结构表征第31-36页
        2.3.2 电化学性能分析第36-39页
    2.4 小结第39-41页
第三章 富含吡咯氮的氮掺杂石墨烯的制备及其在超级电容器中的应用第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验第41-42页
        3.2.1 实验仪器与试剂第41-42页
        3.2.2 电极材料的制备第42页
        3.2.3 电极材料的表征第42页
        3.2.4 电化学测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 材料的结构表征第42-47页
        3.3.2 电化学性能分析第47-50页
    3.4 小结第50-51页
第四章 用于高性能超级电容器的氮掺杂石墨烯的制备第51-59页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验第51-52页
        4.2.1 实验仪器与试剂第51页
        4.2.2 电极材料的制备第51-52页
        4.2.3 电极材料的表征第52页
        4.2.4 电化学测试第52页
    4.3 结果与讨论第52-58页
        4.3.1 材料的结构表征第52-55页
        4.3.2 电化学性能分析第55-58页
    4.4 小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-69页
致谢第69-71页
攻读学位期间发表的学术论文目录第71-72页

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