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石墨烯/氨基蒽醌复合电极材料的制备与性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章绪论第12-22页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 超级电容器的概述第13-14页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第13页
        1.2.2 超级电容器的结构第13-14页
    1.3 超级电容器的分类第14-15页
        1.3.1 双电层电容器第14-15页
        1.3.2 赝电容器第15页
    1.4 超级电容器的电极材料第15-20页
        1.4.1 碳材料第15-17页
        1.4.2 过渡金属氧化物第17页
        1.4.3 导电聚合物第17-18页
        1.4.4 碳材料/导电聚合物第18-20页
    1.5 氨基蒽醌作为超级电容器电极材料的研究第20-21页
    1.6 课题研究意义与主要内容第21-22页
第二章实验原料及测试方法第22-27页
    2.1 主要实验原料与仪器第22-23页
    2.2 材料的形貌与结构表征第23-25页
        2.2.1 场发射扫描电子显微镜第23页
        2.2.2 元素分析第23页
        2.2.3 傅里叶红外光谱第23-24页
        2.2.4 X射线衍射第24页
        2.2.5 拉曼光谱第24页
        2.2.6 X射线光电子能谱第24页
        2.2.7 比表面及孔径分布测试第24-25页
    2.3 电化学性能测试第25-27页
        2.3.1 循环伏安测试第25页
        2.3.2 恒流充放电测试第25-26页
        2.3.3 交流阻抗测试第26页
        2.3.4 循环测试第26-27页
第三章石墨烯/1,5-二氨基蒽醌的制备及其电化学性能的研究第27-48页
    3.1 引言第27页
    3.2 水热法制备不同浓度的还原氧化石墨烯/1,5 二氨基蒽醌第27-34页
        3.2.1 水热法RGO/DAA复合材料的形貌结构表征第28-30页
        3.2.2 水热法RGO/DAA的电化学性能第30-34页
    3.3 水热法制备不同浓度的活化石墨烯/1,5-二氨基蒽醌第34-42页
        3.3.1 水热法aMEGO/DAA复合材料的形貌结构表征第34-38页
        3.3.2 水热法aMEGO/DAA的电化学性能第38-42页
    3.4 不同方法制备石墨烯/1,5-二氨基蒽醌及其电化学性能的研究第42-47页
        3.4.1 石墨烯/氨基蒽醌(RGO/DAA)复合材料的制备第42页
        3.4.2 不同方法制备RGO/DAA的形貌结构表征第42-45页
        3.4.3 不同方法制备RGO/DAA的电化学性能第45-47页
    3.5 小结第47-48页
第四章聚 1,5-二氨基蒽醌的制备及聚合条件的研究第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 聚 1,5-二氨基蒽醌的制备及其电化学性能的研究第48-54页
        4.2.1 聚 1,5-二氨基蒽醌的制备第48页
        4.2.2 PDAA聚合条件探索第48-54页
    4.3 PDAA在不同电解液中电化学性能研究第54-58页
        4.3.1 循环伏安测试第55-56页
        4.3.2 恒流充放电测试第56-58页
        4.3.3 交流阻抗测试第58页
    4.4 小结第58-59页
第五章石墨烯/聚 1,5-二氨基蒽醌复合材料的制备及电化学性能的研究第59-67页
    5.1 引言第59页
    5.2 原位法制备不同浓度RGO/PDAA复合材料第59-65页
        5.2.1 原位法RGO/PDAA复合材料的形貌结构表征第59-62页
        5.2.2 原位法RGO/PDAA复合材料的电化学性能第62-65页
    5.3 小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-75页
攻读学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76页

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