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基于石墨烯微球的赝电容复合材料的制备及其储能研究

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 超级电容器简介第16-22页
        1.2.1 超级电容器的发展历程第16-17页
        1.2.2 超级电容器的结构、类型及储能机制第17-19页
        1.2.3 超级电容器的特点第19-21页
        1.2.4 超级电容器的应用前景第21-22页
    1.3 超级电容器的电极材料分类及研究现状第22-30页
        1.3.1 碳基电容器电极材料第22-25页
        1.3.2 法拉第赝电容电极材料第25-30页
    1.4 石墨烯类复合材料的应用研究第30-35页
        1.4.1 石墨烯的结构及性能第30-31页
        1.4.2 石墨烯基电容器的研究进展第31-35页
    1.5 论文研究背景及主要内容第35-37页
        1.5.1 研究背景第35-36页
        1.5.2 研究内容第36-37页
第二章 石墨烯微球的制备及性能研究第37-47页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验原料与仪器第38页
        2.2.2 石墨烯微球的制备第38-39页
        2.2.3 材料的结构及形貌表征第39-40页
        2.2.4 材料的电化学测试第40页
    2.3 结果与讨论第40-44页
        2.3.1 SEM电镜分析第40-41页
        2.3.2 XRD图谱分析第41-42页
        2.3.3 Raman光谱分析第42页
        2.3.4 比表面积(BET)和孔径分布分析第42-44页
    2.4 电化学性能分析第44-46页
        2.4.1 循环伏安性能第44页
        2.4.2 恒流充放电性能第44-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 石墨烯微球负载四氧化三锰及电学性能研究第47-61页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验原料与仪器第48页
        3.2.2 Mn_3O_4 NPs/GSs复合材料的制备第48-49页
        3.2.3 材料的结构及形貌表征第49-50页
        3.2.4 材料的电化学测试第50页
    3.3 结果与讨论第50-56页
        3.3.1 形貌与元素表征分析第50-52页
        3.3.2 结构表征分析第52-56页
    3.4 电化学性能分析第56-60页
        3.4.1 循环伏安性能第56-57页
        3.4.2 恒流充放电性能第57-58页
        3.4.3 不同材料的电学性能比较第58-59页
        3.4.4 循环稳定性及倍率性能第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 石墨烯微球负载氢氧化镍及电学性能研究第61-74页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验原料与仪器第61-62页
        4.2.2 Ni(OH)2/GSs复合材料的制备第62-63页
        4.2.3 材料的结构及形貌表征第63页
        4.2.4 材料的电化学测试第63页
    4.3 结果与讨论第63-70页
        4.3.1 形貌比较分析第63-67页
        4.3.2 结构表征分析第67-70页
    4.4 电化学性能分析第70-73页
        4.4.1 循环伏安性能第70-71页
        4.4.2 恒流充放电性能第71-72页
        4.4.3 交流阻抗性能第72-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 结论第74-76页
参考文献第76-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第94-95页
附件第95-96页
英文论文第96-104页

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