摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器 | 第12-18页 |
1.2.1 电容器和超级电容器的基本概念 | 第12-14页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第14-16页 |
1.2.3 超级电容器的特点 | 第16-17页 |
1.2.4 超级电容器的前景分析 | 第17-18页 |
1.3 石墨烯 | 第18-20页 |
1.3.1 石墨烯的性质 | 第18页 |
1.3.2 石墨烯的制备 | 第18-20页 |
1.4 石墨烯基复合材料概述 | 第20-21页 |
1.4.1 石墨烯基复合材料的制备 | 第20页 |
1.4.2 石墨烯基复合材料在超级电容器中的应用 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究意义 | 第21-23页 |
1.5.1 选题意义 | 第21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-23页 |
2 实验技术和方法 | 第23-30页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 仪器药品 | 第23-25页 |
2.2.1 仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 药品 | 第24-25页 |
2.3 材料的表征技术 | 第25-27页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微技术 | 第25-26页 |
2.3.2 透射电子显微技术 | 第26页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱 | 第26页 |
2.3.4 紫外可见吸收光谱 | 第26页 |
2.3.5 X射线衍射技术 | 第26-27页 |
2.3.6 热重分析技术 | 第27页 |
2.4 电化学测量方法 | 第27-28页 |
2.4.1 交流阻抗法 | 第27页 |
2.4.2 循环伏安法 | 第27-28页 |
2.4.3 恒电流充放电法 | 第28页 |
2.5 氧化石墨烯的制备 | 第28页 |
2.6 超级电容器电极的制备 | 第28-29页 |
2.7 电化学测试条件 | 第29-30页 |
3 十二烷基苯磺酸钠修饰的石墨烯/聚吡咯超级电容器电极材料的制备与研究 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 SDBS修饰的石墨烯的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 石墨烯/聚吡咯纳米复合材料的制备 | 第32页 |
3.2.3 PPy/GSR纳米复合材料超级电容器制备 | 第32-34页 |
3.3 实验结果与表征 | 第34-39页 |
3.3.1 电子显微镜分析 | 第34-35页 |
3.3.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.3.3 紫外光谱分析 | 第36页 |
3.3.4 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
3.3.5 热重分析 | 第37-39页 |
3.4 性能测试 | 第39-43页 |
3.4.1 循环伏安法 | 第39-41页 |
3.4.2 交流阻抗谱 | 第41页 |
3.4.3 恒流充放电法 | 第41-43页 |
3.4.4 循环稳定性 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
4 石墨烯/Mn_3O_4/聚吡咯复合材料的制备及性能表征 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 石墨烯/Mn_3O_4复合材料的制备 | 第46页 |
4.2.2 石墨烯/Mn_3O_4/聚吡咯复合材料的制备 | 第46-47页 |
4.2.3 石墨烯/Mn_3O_4/聚吡咯纳米复合材料超级电容器制备 | 第47-48页 |
4.3 实验结果与表征 | 第48-52页 |
4.3.1 扫描电子显微镜分析 | 第48-49页 |
4.3.2 透射电子显微镜分析 | 第49-50页 |
4.3.3 傅里叶变换红外光谱分析 | 第50-51页 |
4.3.4 X射线衍射分析 | 第51-52页 |
4.4 电化学性能测试 | 第52-57页 |
4.4.1 循环伏安法 | 第52-54页 |
4.4.2 交流阻抗谱 | 第54-55页 |
4.4.3 恒电流充放电法 | 第55-56页 |
4.4.4 循环稳定性 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
5 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |
攻读硕士研究生期间的成果 | 第68页 |