摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-37页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 石墨烯及其制备 | 第11-18页 |
1.2.1 石墨烯的结构和性质 | 第12-14页 |
1.2.2 石墨烯的制备 | 第14-18页 |
1.3 氧化石墨烯及其组装 | 第18-30页 |
1.3.1 氧化石墨烯的结构和性质 | 第18-20页 |
1.3.2 基于氧化石墨烯的结构组装 | 第20-30页 |
1.4 石墨烯的应用 | 第30-35页 |
1.4.1 微纳电子器件 | 第30-31页 |
1.4.2 吸附 | 第31-32页 |
1.4.3 催化 | 第32-33页 |
1.4.4 能量存储与转化 | 第33-35页 |
1.4.5 其他应用 | 第35页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第35-37页 |
第二章 实验和表征测试方法 | 第37-49页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第37-38页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第38-39页 |
2.3 结构表征设备及原理 | 第39-47页 |
2.3.1 气相吸脱附测试 | 第39-45页 |
2.3.2 其他表征方法及设备 | 第45-47页 |
2.4 液相吸附 | 第47页 |
2.5 电化学性能测试 | 第47-49页 |
2.5.1 电极制备和装配 | 第47-48页 |
2.5.2 电极性能测试 | 第48-49页 |
第三章 石墨烯基三维层次孔碳及其吸附和电化学储能特性 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 氧化石墨的制备与分散 | 第50-52页 |
3.2.2 石墨烯基三维层次孔碳的制备 | 第52-53页 |
3.3 PVA 在氧化石墨烯组装过程中的作用机制探讨 | 第53-58页 |
3.3.1 氧化石墨烯在三维空间中的组装机制 | 第53-55页 |
3.3.2 PVA 和氧化石墨烯的相互作用 | 第55-57页 |
3.3.3 PVA 添加量对石墨烯基三维层次孔碳的影响 | 第57-58页 |
3.4 石墨烯基三维层次孔碳的结构特征 | 第58-63页 |
3.4.1 基于气相吸附的孔结构分析 | 第58-61页 |
3.4.2 微观形貌分析 | 第61-62页 |
3.4.3 基于液相吸附的孔结构分析 | 第62-63页 |
3.5 石墨烯基三维层次孔碳的吸附性能 | 第63-65页 |
3.6 石墨烯基三维层次孔碳的电化学储能特性 | 第65-68页 |
3.6.1 作为锂离子电池负极材料的储能特性 | 第65-66页 |
3.6.2 作为超级电容器电极材料的储能特性 | 第66-68页 |
3.7 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 石墨烯基高密度多孔碳及其高体积能量密度储能特性 | 第69-89页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 石墨烯基高密度多孔碳的制备 | 第70-71页 |
4.3 石墨烯基高密度多孔碳及其结构表征 | 第71-77页 |
4.3.1 石墨烯基水凝胶的内模板法制备和易成型性 | 第71-73页 |
4.3.2 致密结构带来的高密度、高硬度特性 | 第73-75页 |
4.3.3 丰富的孔隙结构 | 第75-77页 |
4.4 不同热处理温度对石墨烯基高密度多孔碳的影响 | 第77-83页 |
4.5 石墨烯基高密度多孔碳的高体积能量密度储能特性 | 第83-85页 |
4.6 石墨烯基高密度多孔碳的形成机制探讨 | 第85-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-89页 |
第五章 基于三维石墨烯多孔网络的复合结构设计和应用 | 第89-105页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 实验部分 | 第90-92页 |
5.3 全碳复合材料的水热共组装制备 | 第92-97页 |
5.3.1 复合组分的选择和分散 | 第92-94页 |
5.3.2 全碳复合材料的结构表征 | 第94-96页 |
5.3.3 全碳复合材料的筛选 | 第96-97页 |
5.4 石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能 | 第97-104页 |
5.4.1 石墨烯/聚苯胺复合材料的结构表征 | 第98-100页 |
5.4.2 石墨烯/聚苯胺复合材料的电化学性能 | 第100-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 全文总结与展望 | 第105-109页 |
6.1 主要结论 | 第105-107页 |
6.2 主要创新点 | 第107页 |
6.3 今后工作展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-129页 |
发表论文和参加科研情况 | 第129-131页 |
致谢 | 第131页 |