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石墨烯对碳材料结构及电化学行为的调控作用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 超级电容器概述第10-13页
        1.2.1 超级电容器的发展第10页
        1.2.2 超级电容器的分类第10-11页
        1.2.3 双电层电容器(EDLCs)的工作原理第11-13页
    1.3 碳材料——超级电容器的重要电极材料第13-16页
        1.3.1 碳基电极材料的发展第13-15页
        1.3.2 碳材料优化第15-16页
    1.4 石墨烯及发展概述第16-21页
        1.4.1 石墨烯的性质第17-18页
        1.4.2 氧化石墨烯第18页
        1.4.3 石墨烯在超级电容器中的应用第18-19页
        1.4.4 石墨烯及其复合材料在高倍率电容器方面的研究第19-21页
    1.5 本课题的研究内容及意义第21-22页
第二章 实验方法和仪器第22-31页
    2.1 实验药品和仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂及原料第22-23页
        2.1.2 实验仪器与设备第23页
    2.2 碳材料的制备第23-24页
    2.3 材料表征分析方法及相关设备简介第24-29页
    2.4 氧化石墨及氧化石墨烯溶液的制备第29-30页
        2.4.1 氧化石墨的制备第29页
        2.4.2 氧化石墨烯溶液的制备第29-30页
    2.5 电极的制备第30-31页
第三章 石墨烯对聚合物炭化过程的干涉及结构调控作用第31-53页
    3.1 石墨烯干涉的聚合物炭化过程第31-32页
    3.2 石墨烯对孔结构的调控及表征第32-41页
        3.2.1 氮气吸附行为分析第32-35页
        3.2.2 微观形貌分析第35-37页
        3.2.3 片层结构分析第37页
        3.2.4 石墨烯对炭化后材料电子结构的影响第37-38页
        3.2.5 石墨烯对炭化后材料的成分影响第38-40页
        3.2.6 石墨烯对炭化后材料热稳定性的影响第40-41页
    3.3 石墨烯对炭化后材料电容行为的影响第41-48页
        3.3.1 循环伏安性能分析第41-43页
        3.3.2 恒电流充放电性能分析第43-44页
        3.3.3 不同孔结构对电化学行为的影响第44-46页
        3.3.4 循环稳定性能表征第46页
        3.3.5 电化学储能行为对比分析第46-48页
    3.4 石墨烯对聚合物炭化过程的影响分析第48-52页
        3.4.1 氮气吸脱附行为分析第48-50页
        3.4.2 表面形态分析第50-51页
        3.4.3 电化学行为分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 石墨烯基层次孔碳材料的制备及电化学性能的研究第53-61页
    4.1 层次孔石墨烯基材料的制备第53-54页
    4.2 模板剂对孔结构的影响第54-56页
    4.3 炭化温度对孔结构的影响第56-57页
    4.4 层次孔石墨烯基材料表面形态分析第57-58页
    4.5 层次孔石墨烯基材料的电化学行为分析第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第五章 总结与展望第61-63页
    5.1 主要结论第61-62页
    5.2 主要创新点第62页
    5.3 工作展望第62-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
参考文献第64-75页
致谢第75页

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