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固液界面双电层流体输运及储能机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
主要符号表第12-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 课题背景及研究意义第16-17页
    1.2 固液界面概述第17-19页
        1.2.1 固液界面现象的存在与研究第17页
        1.2.2 固液界面双电层理论模型第17-19页
    1.3 微纳尺度数值模拟方法第19-22页
        1.3.1 第一性原理计算第20页
        1.3.2 分子动力学模拟第20-21页
        1.3.3 蒙特卡罗模拟第21-22页
    1.4 固液界面双电层流体输运与储能研究现状第22-28页
        1.4.1 电渗流中的双电层流体输运及渗流特性研究第22-24页
        1.4.2 超级电容器中的双电层结构及储能机理研究第24-28页
    1.5 本课题主要研究内容第28-29页
    1.6 本章小结第29-30页
第二章 纳米通道电渗流中双电层流体输运机理研究第30-39页
    2.1 理论建模与数值模拟方法第30-34页
        2.1.1 理论模型第30-31页
        2.1.2 数值模拟方法第31-34页
    2.2 结果分析与讨论第34-37页
        2.2.1 纳米通道电渗流中流体粒子分布特征第34-36页
        2.2.2 纳米通道电渗流流体输运速度与zeta电势第36-37页
    2.3 本章小结第37-39页
第三章 分形粗糙通道中电渗流双电层流体输运机理研究第39-48页
    3.1 模型建立与数值模拟方法第39-42页
        3.1.1 分形粗糙通道表面构建第39-41页
        3.1.2 数值模拟方法第41-42页
    3.2 结果分析与讨论第42-47页
        3.2.1 分形粗糙通道中的流体粒子分布特征第42-47页
        3.2.2 分形粗糙通道中电渗流流体输运速度与zeta电势第47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 垂直取向石墨烯—离子液体双电层储能机理研究第48-61页
    4.1 模型建立与数值模拟方法第49-51页
        4.1.1 理论模型第49-50页
        4.1.2 数值模拟方法第50-51页
    4.2 结果分析与讨论第51-59页
        4.2.1 双电层离子浓度分布第51-57页
        4.2.2 微分电容计算与分析第57-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 石墨烯层间无机电解液双电层结构模拟研究第61-75页
    5.1 模型建立与数值模拟方法第61-63页
        5.1.1 分子动力学模拟第61-63页
        5.1.2 量子化学计算第63页
    5.2 结果分析与讨论第63-73页
        5.2.1 电中性石墨烯层间通道中的粒子分布第63-68页
        5.2.2 带电石墨烯层间通道中的粒子分布第68-70页
        5.2.3 阴阳离子及溶剂分子在石墨烯表面的吸附与扩散第70-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 石墨烯基双电层电容器研制及其电容性能实验研究第75-88页
    6.1 实验原理第75-77页
    6.2 石墨烯的制备第77-79页
        6.2.1 还原氧化石墨烯法制备石墨烯纸第77页
        6.2.2 微波等离子体增强化学气相沉积法制备垂直石墨烯第77-79页
    6.3 超级电容器的组装第79页
    6.4 石墨烯材料表征与电容器性能测试第79-80页
        6.4.1 石墨烯SEM表征第80页
        6.4.2 石墨烯纸拉曼光谱测试第80页
        6.4.3 石墨烯纸电容器电化学性能的测试第80页
    6.5 结果分析讨论第80-87页
        6.5.1 石墨烯形貌分析第80-82页
        6.5.2 石墨烯纸的拉曼光谱分析第82页
        6.5.3 石墨烯纸电容器交流阻抗测试第82-84页
        6.5.4 石墨烯纸电容器循环伏安测试第84-87页
    6.6 本章小结第87-88页
第七章 结论与展望第88-91页
    7.1 本文主要研究结论第88-89页
    7.2 主要创新点第89-90页
    7.3 研究展望第90-91页
参考文献第91-106页
致谢第106-107页
攻读博士学位期间取得的主要学术成果第107-108页

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