摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪言 | 第12-25页 |
1.1 超级电容器 | 第12-18页 |
1.1.1 超级电容器的概述 | 第12-14页 |
1.1.2 超级电容器的分类 | 第14-16页 |
1.1.3 超级电容器的电极材料 | 第16-18页 |
1.2 杂原子掺杂的多孔炭基超级电容器 | 第18-23页 |
1.2.1 石墨烯 | 第19-21页 |
1.2.2 聚苯胺 | 第21-22页 |
1.2.3 杂原子掺杂的多孔炭材料 | 第22-23页 |
1.3 研究背景及主要研究内容 | 第23-25页 |
1.3.1 研究背景 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验仪器 | 第25页 |
2.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.3 实验方法 | 第26-28页 |
2.3.1 GO的制备 | 第26页 |
2.3.2 水热组装合成聚苯胺/石墨烯“三明治”复合电极材料的研究 | 第26-27页 |
2.3.3 控制合成氮掺杂多级结构和蜂窝状多孔炭/石墨烯的研究 | 第27页 |
2.3.4 基于聚苯胺/石墨烯水凝胶的氮掺杂炭和多孔炭/石墨烯的研究 | 第27-28页 |
2.4 分析方法 | 第28-31页 |
2.4.1 形貌观察 | 第28页 |
2.4.2 结构分析 | 第28-29页 |
2.4.3 电化学性能分析 | 第29-31页 |
第三章 水热组装合成聚苯胺/石墨烯“三明治”复合电极材料的研究 | 第31-37页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 聚苯胺/石墨烯“三明治”复合材料的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 电化学性能测试 | 第32页 |
3.2.3 结构表征 | 第32页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第32-36页 |
3.3.1 扫描电子显微镜分析 | 第32-33页 |
3.3.2 傅里叶红外光谱分析 | 第33-34页 |
3.3.3 PGO和GPG15-180-4的电化学性能分析 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 控制合成氮掺杂多级结构和蜂窝状多孔炭/石墨烯的研究 | 第37-57页 |
4.1 前言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38页 |
4.2.1 氮掺杂多级结构和蜂窝状多孔炭/石墨烯材料的制备 | 第38页 |
4.2.2 电化学性能测试 | 第38页 |
4.2.3 结构表征 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-56页 |
4.3.1 扫描电子显微镜分析 | 第38-40页 |
4.3.2 透射电子显微镜分析 | 第40-41页 |
4.3.3 比表面积及孔径分布分析 | 第41-42页 |
4.3.4 拉曼分析 | 第42-43页 |
4.3.5 X射线衍射分析 | 第43-44页 |
4.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第44-46页 |
4.3.7 NHPCG电化学性能分析 | 第46-49页 |
4.3.8 NHOPCG电化学性能分析 | 第49-53页 |
4.3.9 NHPCG-2.5-700和NHOPCG_(15)-2.5-700的电化学性能对比 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 基于聚苯胺/石墨烯水凝胶的氮掺杂炭和多孔炭/石墨烯的研究 | 第57-82页 |
5.1 前言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 氮掺杂炭和多孔炭/石墨烯的制备 | 第58页 |
5.2.2 电化学性能测试 | 第58页 |
5.2.3 结构表征 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-81页 |
5.3.1 宏观形貌分析 | 第59页 |
5.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第59-64页 |
5.3.3 比表面积及孔径分布分析 | 第64-65页 |
5.3.4 拉曼分析 | 第65-66页 |
5.3.5 X射线衍射分析 | 第66-67页 |
5.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第67-70页 |
5.3.7 氮掺杂炭及氮掺杂炭/石墨烯的电化学性能分析 | 第70-74页 |
5.3.8 氮掺杂多孔炭及氮掺杂多孔炭/石墨烯的电化学性能分析 | 第74-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第94页 |