摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略语简表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 超级电容器概述 | 第12-14页 |
1.1.1 超级电容器简介 | 第12页 |
1.1.2 超级电容器的原理及种类 | 第12-13页 |
1.1.3 超级电容器电极材料分类 | 第13-14页 |
1.2 碳纳米管在超级电容器中的应用 | 第14-17页 |
1.2.1 碳纳米管简介 | 第14-15页 |
1.2.2 碳纳米管在超级电容器中的应用 | 第15-17页 |
1.2.3 碳纳米管-金属氧化物复合物电极材料 | 第17页 |
1.3 石墨烯概述 | 第17-19页 |
1.3.1 石墨烯的结构和性质 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.3 石墨烯在超级电容器中的应用 | 第19页 |
1.4 石墨烯复合材料在超级电容器中的应用 | 第19-20页 |
1.4.1 石墨烯-金属氧化物复合材料 | 第20页 |
1.4.2 石墨烯-碳纳米管复合材料 | 第20页 |
1.5 类石墨烯简介 | 第20-21页 |
1.6 本课题选择的意义和内容 | 第21-22页 |
第2章 RuO_2修饰类石墨烯纳米片的合成及其在超级电容器中的应用 | 第22-36页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验药品 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第24页 |
2.2.4 样品的制备 | 第24-25页 |
2.3 结果和讨论 | 第25-35页 |
2.3.1 纳米材料形貌及组成分析 | 第25-28页 |
2.3.2 电化学性能 | 第28-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 MnO_2修饰 QGN 纳米复合材料的简易合成与电化学电容性能研究 | 第36-44页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 实验药品 | 第37页 |
3.2.2 实验仪器 | 第37页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第37页 |
3.2.4 样品和电极的制备 | 第37-38页 |
3.2.5 纳米复合材料的形貌表征及其电容性能测试 | 第38页 |
3.3 结果和讨论 | 第38-43页 |
3.3.1 QGN/MnO_2纳米复合材料形貌及组成分析 | 第38-40页 |
3.3.2 QGN, MnO_2, QGN/MnO_2复合材料的电容性能研究 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 简单水热共还原合成 QGN/RGO 复合物及其超电容性能研究 | 第44-52页 |
4.1 前言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 实验药品 | 第45页 |
4.2.2 实验仪器 | 第45页 |
4.2.3 实验所需溶液 | 第45页 |
4.2.4 材料与电极制备 | 第45-46页 |
4.2.5 纳米复合材料的形貌表征及电容性能测试 | 第46页 |
4.3 结果和讨论 | 第46-51页 |
4.3.1 QGN/RGO 纳米复合材料形貌及结构分析 | 第46-48页 |
4.3.2 QGN/RGO 纳米复合材料电化学性能研究 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-65页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |