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石墨烯/聚吡咯复合材料在水系超级电容器的应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
序言第9-10页
目录第10-13页
1 引言第13-19页
    1.1 石墨烯简介第13-15页
        1.1.1 石墨烯的构造及性能第13页
        1.1.2 石墨烯的制备方法第13-15页
        1.1.3 石墨烯的表征手段第15页
    1.2 聚吡咯简介第15-16页
        1.2.1 聚吡咯的构造及性能第15页
        1.2.2 聚吡咯的制备方法第15-16页
        1.2.3 聚吡咯的表征手段第16页
    1.3 石墨烯/聚吡咯复合材料的制备方法第16页
    1.4 超级电容器的简介第16-17页
        1.4.1 超级电容器的特点第16-17页
        1.4.2 超级电容器的构造第17页
        1.4.3 超级电容器的分类第17页
    1.5 选题意义和研究内容第17-19页
        1.5.1 选题意义第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
2 超级电容器的组装及性能测试原理第19-25页
    2.1 实验部分第19-21页
        2.1.1 实验材料及仪器设备第19-20页
        2.1.2 超级电容器的组装第20-21页
    2.2 性能测试原理第21-23页
        2.2.1 循环伏安法第21-22页
        2.2.2 恒流充放电第22页
        2.2.3 循环寿命测试第22-23页
    2.3 本章小结第23-25页
3 石墨烯的制备、表征及电化学性能测试第25-59页
    3.1 实验部分第26-31页
        3.1.1 实验材料及仪器设备第26-27页
        3.1.2 氧化石墨烯的制备第27-29页
        3.1.3 石墨烯的制备第29-31页
    3.2 样品表征第31-41页
        3.2.1 氧化石墨烯的表征第31-35页
        3.2.2 石墨烯的表征第35-41页
    3.3 石墨烯超级电容器的组装第41页
    3.4 石墨烯超级电容器在水系电解液中的电化学性能研究第41-51页
        3.4.1 石墨烯在KOH电解液中的电化学性能第41-44页
        3.4.2 石墨烯在Na_2SO_4电解液中的电化学性能第44-46页
        3.4.3 石墨烯在KCl电解液中的电化学性能第46-49页
        3.4.4 石墨烯在NaNO_3电解液中的电化学性能第49-51页
    3.5 不同还原方法对石墨烯电化学性能的影响第51-56页
        3.5.1 热还原石墨烯的电化学性能第51页
        3.5.2 水热法还原石墨烯的电化学性能第51-54页
        3.5.3 氢碘酸还原石墨烯的电化学性能第54-56页
    3.6 本章小结第56-59页
4 聚吡咯的制备、表征及电化学性能测试第59-71页
    4.1 实验部分第59-60页
        4.1.1 实验材料及仪器设备第59-60页
        4.1.2 聚吡咯的制备第60页
    4.2 样品表征第60-63页
    4.3 聚吡咯超级电容器的组装第63页
    4.4 聚吡咯超级电容器在水系电解液中的电化学性能研究第63-70页
        4.4.1 聚吡咯在KOH电解液中的电化学性能第63-66页
        4.4.2 聚吡咯在Na_2SO_4电解液中的电化学性能第66-67页
        4.4.3 聚吡咯在KCl电解液中的电化学性能第67-68页
        4.4.4 聚吡咯在NaNO_3电解液中的电化学性能第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
5 RGO/PPY复合材料的制备、表征及电化学性能测试第71-87页
    5.1 实验部分第71-73页
        5.1.1 实验材料及仪器设备第71-72页
        5.1.2 RGO/PPY复合材料的制备第72-73页
    5.2 样品表征第73-77页
        5.2.1 原位直接聚合法制备的RGO/PPY复合材料的表征第73-75页
        5.2.2 氢碘酸还原GO/PPY制备的RGO/PPY复合材料的表征第75-77页
    5.3 RGO/PPY超级电容器的组装及电化学性能研究第77-86页
        5.3.1 RGO/PPY超级电容器的组装第77页
        5.3.2 RGO/PPY超级电容器的电化学性能研究第77-86页
    5.4 本章小结第86-87页
6 结论第87-89页
参考文献第89-93页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第93-97页
学位论文数据集第97页

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