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石墨烯/聚吡咯基超级电容器电极材料的制备及研究

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

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