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三维结构石墨烯基超级电容器电极材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 双电层电容器第11-16页
        1.2.1 双电层电容器及其电极材料第11-13页
        1.2.2 三维结构石墨烯电极材料第13-14页
        1.2.3 等离子体增强化学气相沉积法第14-16页
    1.3 法拉第电容器第16-20页
        1.3.1 法拉第电容器及其电极材料第16-18页
        1.3.2 石墨烯/二氧化锰复合电极材料第18-19页
        1.3.3 石墨烯/二氧化锰复合电极材料的主要制备方法第19-20页
            1.3.3.1 溶胶-凝胶法第19页
            1.3.3.2 水热合成法第19-20页
            1.3.3.3 电化学沉积法第20页
    1.4 本课题主要研究内容第20-21页
第2章 实验材料、设备及方法第21-27页
    2.1 实验材料和试剂第21-22页
    2.2 实验仪器设备第22页
        2.2.1 等离子体化学气相沉积设备第22页
        2.2.2 电化学工作站第22页
    2.3 材料表征及测试方法第22-27页
        2.3.1 拉曼(Raman)测试第22-23页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析第23页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第23页
        2.3.4 透射电镜(TEM)分析第23-24页
        2.3.5 比表面积测试(BET)第24页
        2.3.6 材料电化学性能测试第24-27页
第3章 三维混合结构VFG-nanocup电极材料的研究第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 VFG-nanocup电极材料的制备第27-29页
    3.3 VFG-nanocup电极材料的形貌结构表征第29-35页
        3.3.1 SEM、TEM表征分析第29-31页
        3.3.2 BET表征分析第31-32页
        3.3.3 拉曼光谱表征分析第32-34页
        3.3.4 XPS表征分析第34-35页
    3.4 VFG-nanocup电极材料的电化学性能表征第35-40页
        3.4.1 循环伏安测试、恒电流充放电及循环寿命测试分析第35-38页
        3.4.2 交流阻抗谱测试分析第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 VFG材料的表面改性及润湿作用机制第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 VFG形貌对其润湿性的影响第41-44页
    4.3 VFG表面缺陷对其润湿性的影响第44-46页
    4.4 等离子体表面处理改善VFG材料润湿性第46-54页
        4.4.1 旋转等离子体刻蚀表面改性第46-47页
        4.4.2 材料的形貌结构表征第47-50页
        4.4.3 材料的润湿性表征第50-51页
        4.4.4 材料的电化学性能表征第51-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 VFG/MnO_2复合电极材料的研究第55-68页
    5.1 引言第55页
    5.2 絮状VFG/MnO_2复合电极材料第55-62页
        5.2.1 絮状VFG/MnO2复合材料的制备第55-56页
        5.2.2 絮状VFG/MnO2复合材料的形貌表征第56-58页
        5.2.3 絮状VFG/MnO2复合材料的电化学性能表征第58-62页
    5.3 针状VFG/MnO_2复合电极材料第62-67页
        5.3.1 针状VFG/MnO_2复合材料的制备第62-63页
        5.3.2 针状VFG/MnO_2复合材料的形貌表征第63-65页
        5.3.3 针状VFG/MnO_2复合材料的电化学性能表征第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-75页
致谢第75页

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