基于石墨烯的超级电容器的制备及其电性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·引言 | 第10页 |
·超级电容器的简介 | 第10-12页 |
·超级电容器的特点 | 第10-11页 |
·超级电容器的原理 | 第11-12页 |
·石墨烯的简介 | 第12-16页 |
·石墨烯的结构与性质 | 第12-13页 |
·石墨烯的制备方法 | 第13-14页 |
·石墨烯在超级电容器方面的应用 | 第14-16页 |
·石墨烯聚苯胺复合材料 | 第16-19页 |
·石墨烯聚苯胺复合材料的制备 | 第16页 |
·石墨烯聚苯胺复合材料在超级电容器方面的应用 | 第16-19页 |
·选题目的和意义及研究的内容 | 第19-21页 |
第2章 实验方法及原理 | 第21-27页 |
·主要试剂及仪器设备 | 第21-23页 |
·主要试剂及原料 | 第21-22页 |
·主要实验仪器 | 第22-23页 |
·材料的形貌分析和结构表征 | 第23-24页 |
·拉曼光谱仪(Raman) | 第23页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第23页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第23页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第23页 |
·X射线光电子能谱分析仪(XPS) | 第23页 |
·X射线衍射仪(XRD) | 第23-24页 |
·比表面(BET)与孔径分布(BJH) | 第24页 |
·傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第24页 |
·超级电容器电极的制备及二电极体系的组装 | 第24-25页 |
·超级电容器电极的制备 | 第24-25页 |
·超级电容器二电极体系的组装 | 第25页 |
·超级电容器电化学性能测试 | 第25-27页 |
·循环伏安法 | 第25页 |
·恒流充放电法 | 第25-26页 |
·交流阻抗法 | 第26-27页 |
第3章 石墨烯的制备及其电性能研究 | 第27-46页 |
·氧化石墨烯的制备及表征 | 第27-33页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第27-28页 |
·氧化石墨烯的表征 | 第28-31页 |
·氧化石墨烯溶液的浓度标定 | 第31-33页 |
·维生素C还原氧化石墨烯及其电性能研究 | 第33-36页 |
·制备方法 | 第33页 |
·VC还原石墨烯的物理性能表征 | 第33-34页 |
·VC还原石墨烯电性能研究 | 第34-36页 |
·热还原氧化石墨烯及其电性能的研究 | 第36-41页 |
·热还原氧化石墨烯的制备 | 第36页 |
·热还原石墨烯的物理性能表征 | 第36-38页 |
·热还原石墨烯电性能研究 | 第38-41页 |
·不同冷冻速率对石墨烯的影响 | 第41-44页 |
·制备方法 | 第41-42页 |
·材料的结构表征 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 高比表面积石墨烯的制备及其电性能研究 | 第46-59页 |
·制备方法 | 第46-47页 |
·不同因数对活化石墨烯比表面积的影响 | 第47-49页 |
·活化时间对石墨烯表面积的影响 | 第47-48页 |
·超声对活化石墨烯的影响 | 第48页 |
·活化温度对石墨烯比表面积的影响 | 第48-49页 |
·材料性能表征 | 第49-55页 |
·XRD分析 | 第49-50页 |
·FT-IR分析 | 第50-51页 |
·Raman分析 | 第51-52页 |
·BET测试结果分析 | 第52页 |
·XPS分析 | 第52-54页 |
·TEM分析 | 第54-55页 |
·电化学性能分析 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 石墨烯聚苯胺复合材料的制备及其电性能研究 | 第59-70页 |
·氧化石墨烯与聚苯胺的复合及其电性能研究 | 第59-66页 |
·制备方法 | 第59-60页 |
·材料的物理性能表征 | 第60-64页 |
·材料的电化学性能表征 | 第64-66页 |
·高比表面积石墨烯与聚苯胺复合及其电性能研究 | 第66-69页 |
·制备方法 | 第66页 |
·材料物理性能表征 | 第66-67页 |
·材料电化学性能表征 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-72页 |
·总结 | 第70-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第80页 |