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快速还原氧化石墨烯复合材料及柔性超级电容器电极应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器简介第8-12页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第8-9页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第9-11页
        1.2.3 超级电容器的应用及发展第11-12页
    1.3 超级电容器电极材料第12-15页
        1.3.1 碳纳米管第13-14页
        1.3.2 石墨烯第14-15页
    1.4 基于石墨烯/碳纳米管的超级电容器电极材料和研究进展第15-17页
    1.5 本课题的提出及其主要研究方法和内容第17-18页
第二章 实验部分及表征方法第18-22页
    2.1 实验材料及设备第18-19页
        2.1.1 实验试剂第18页
        2.1.2 实验仪器第18-19页
    2.2 复合电极材料的表征第19-20页
        2.2.1 扫描电子显微镜第19页
        2.2.2 X射线衍射分析第19-20页
        2.2.3 激光拉曼光谱分析第20页
    2.3 电极的电化学性能表征第20-22页
        2.3.1 循环伏安测试分析第20页
        2.3.2 交流阻抗测试分析第20-21页
        2.3.3 恒流充放电测试分析第21页
        2.3.4 稳定性测试分析第21页
        2.3.5 复合材料电极的制备第21-22页
第三章 基于石墨烯及碳纳米管的柔性超级电容器电极第22-35页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 GCP复合材料的制备第23-24页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第23-24页
        3.2.2 GCP复合薄膜的制备第24页
    3.3 GCP复合薄膜电极的表征第24-28页
        3.3.1 GCP复合薄膜电极的形貌分析第24-27页
        3.3.2 GCP的电化学性能表征第27-28页
    3.4 不同温度对GCP复合薄膜电极的影响第28-33页
        3.4.1 不同温度还原的GCP复合薄膜电极的形貌分析第28-29页
        3.4.2 不同温度还原的GCP复合薄膜电极的电化学性能表征第29-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第四章 基于火焰法制备的柔性自支撑石墨烯/碳纳米管杂化膜第35-45页
    4.1 引言第35-36页
    4.2 火焰燃烧法制备石墨烯/碳纳米管杂化膜电极第36页
    4.3 rGCP-Ni的表征第36-44页
        4.3.1 rGCP-Ni复合薄膜电极的形貌分析第36-40页
        4.3.2 生长原理第40页
        4.3.3 rGCP-Ni复合薄膜电极的电化学性能表征第40-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 结论第45-46页
参考文献第46-50页
致谢第50-51页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第51页

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