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石墨烯的功能化、宏观组装及其超级电容器应用研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第14-74页
    1.1 石墨烯的结构第14-15页
    1.2 石墨烯的性能第15-19页
        1.2.1 力学性能第16-17页
        1.2.2 电学性能第17页
        1.2.3 光学性能第17-18页
        1.2.4 热导性能第18页
        1.2.5 其他性能第18-19页
    1.3 石墨烯的制备第19-24页
        1.3.1 微机械剥离法第19-20页
        1.3.2 化学气相沉积法第20-21页
        1.3.3 外延生长法第21页
        1.3.4 液相剥离法第21-24页
    1.4 GO的结构、性质与功能化第24-37页
        1.4.1 GO的结构第24-28页
        1.4.2 GO的性质第28-32页
        1.4.3 GO的功能化第32-37页
    1.5 石墨烯的组装第37-45页
        1.5.1 石墨烯纤维第37-38页
        1.5.2 石墨烯薄膜第38-41页
        1.5.3 三维石墨烯网络第41-45页
    1.6 石墨烯宏观组装体在超级电容器中的应用第45-50页
        1.6.1 纤维电容器第46页
        1.6.2 膜电容器第46-49页
        1.6.3 海绵状电容器第49-50页
    1.7 本论文的研究意义和主要内容第50-51页
    参考文献第51-74页
第二章 实验试剂、仪器及表征第74-77页
    2.1 实验试剂第74-75页
    2.2 表征仪器第75-76页
    2.3 性能测试第76-77页
        2.3.1 力学性能测试第76页
        2.3.2 电化学性能测试第76-77页
第三章 氧化石墨烯的功能化第77-107页
    3.1 引言第77页
    3.2 点击化学法修饰GO第77-85页
        3.2.1 引言第77-78页
        3.2.2 实验第78-79页
        3.2.3 结果与讨论第79-85页
        3.2.4 小结第85页
    3.3 SiO_2纳米粒子修饰GO第85-95页
        3.3.1 引言第85页
        3.3.2 实验第85-86页
        3.3.3 结果与讨论第86-95页
        3.3.4 小结第95页
    3.4 PVA修饰GO第95-100页
        3.4.1 引言第95页
        3.4.2 实验第95-96页
        3.4.3 结果与讨论第96-99页
        3.4.4 小结第99-100页
    3.5 本章小结第100页
    参考文献第100-107页
第四章 石墨烯宏观组装膜第107-125页
    4.1 引言第107页
    4.2 仿贝壳结构石墨烯薄膜第107-114页
        4.2.1 引言第107-108页
        4.2.2 实验第108页
        4.2.3 结果与讨论第108-113页
        4.2.4 小结第113-114页
    4.3 石墨烯水凝胶膜第114-121页
        4.3.1 引言第114页
        4.3.2 实验第114-115页
        4.3.3 结果与讨论第115-120页
        4.3.4 小结第120-121页
    4.4 本章小结第121页
    参考文献第121-125页
第五章 石墨烯宏观组装纤维第125-149页
    5.1 引言第125页
    5.2 仿贝壳结构石墨烯纤维第125-135页
        5.2.1 引言第125-126页
        5.2.2 实验第126页
        5.2.3 结果与讨论第126-135页
        5.2.4 小结第135页
    5.3 核壳形结构石墨烯纤维第135-144页
        5.3.1 引言第135-136页
        5.3.2 实验第136页
        5.3.3 结果与讨论第136-144页
        5.3.4 小结第144页
    5.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-149页
第六章 石墨烯水凝胶膜基超级电容器第149-164页
    6.1 引言第149-150页
    6.2 实验第150页
        6.2.1 无取向的三维石墨烯网络的制备第150页
        6.2.2 GHF-HT,GHF-HZ,GHF-HI,GHC-HT的电化学测试第150页
    6.3 结果与讨论第150-160页
        6.3.1 GHF-HT的电容性能第151-153页
        6.3.2 GHF-HT和GHC-HT的电容性能对比第153-155页
        6.3.3 GHF-HT和GHF-HZ,GHF-HI的电容性能对比第155-160页
    6.4 本章小结第160页
    参考文献第160-164页
第七章 石墨烯同轴纤维基线形超级电容器第164-180页
    7.1 引言第164页
    7.2 实验第164-166页
        7.2.1 PVA/H_3PO_4凝胶电解液的制备第164-165页
        7.2.2 自支撑的全固态YSC的制备第165页
        7.2.3 电化学性能的计算第165-166页
    7.3 结果与讨论第166-177页
        7.3.1 RGO@CMC和CNT@CMC YSC第166-168页
        7.3.2 具有优异电容性能的RGO+CNT@CMC YSC第168-171页
        7.3.3 全固态双股YSC的柔韧性和串并联第171-173页
        7.3.4 基于同轴纤维的布形电容器第173-174页
        7.3.5 高能量密度YSC第174-177页
    7.4 本章小结第177页
    参考文献第177-180页
第八章 全文总结第180-182页
    8.1 本文主要内容及创新点第180-181页
    8.2 展望第181-182页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第182-183页
授权专利第183-184页
作者简历第184页

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