摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 石墨烯及其作为储能材料的应用 | 第11-13页 |
1.1.1 石墨烯 | 第11-12页 |
1.1.2 石墨烯在储能领域的应用 | 第12-13页 |
1.2 锰氧化物及其作为储能材料的应用 | 第13页 |
1.2.1 锰氧化物 | 第13页 |
1.2.2 锰氧化物在储能材料中的应用 | 第13页 |
1.3 石墨烯/锰氧化用于储能材料的优点 | 第13-14页 |
1.4 论文的研究内容及意义 | 第14-16页 |
1.4.1 氮掺杂石墨烯/δ-二氧化锰复合材料的研究与意义 | 第14页 |
1.4.2 石墨烯/一氧化锰复合材料的研究与意义 | 第14-16页 |
第二章 实验材料、仪器及表征测试方法 | 第16-20页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第16-18页 |
2.2 材料表征方法 | 第18-19页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第18页 |
2.2.2 x射线光电子能谱(XPS) | 第18页 |
2.2.3 拉曼光谱(RS) | 第18页 |
2.2.4 场发射扫描电镜(FESM) | 第18页 |
2.2.5 场发射透射电镜(FETEM) | 第18页 |
2.2.6 N_2吸脱附测试 | 第18-19页 |
2.2.7 同步热重分析(TA) | 第19页 |
2.3 电化学测试方法 | 第19-20页 |
2.3.1 循环伏安测试(CV) | 第19页 |
2.3.2 恒流充放测试(GCD) | 第19页 |
2.3.3 倍率测试 | 第19页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第19-20页 |
第三章 氮掺杂石墨烯/δ-二氧化锰复合材料的合成及在超级电容器中的应用 | 第20-47页 |
3.1 引言 | 第20-22页 |
3.2 氮掺杂石墨烯/δ-二氧化锰复合材料的合成 | 第22-24页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第22-23页 |
3.2.2 氮掺杂石墨烯/δ-二氧化锰复合材料的制备 | 第23-24页 |
3.3 氮掺杂石墨烯/δ-二氧化锰复合材料的表征分析 | 第24-30页 |
3.3.1 x射线粉末衍射(RD) | 第24页 |
3.3.2 场发射扫描电镜(FESEM) | 第24-26页 |
3.3.3 场发射透射电镜(FETM) | 第26-28页 |
3.3.4 x射线光电子能谱(XPS) | 第28-29页 |
3.3.5 拉曼谱(RS) | 第29-30页 |
3.3.6 表征总结 | 第30页 |
3.4 氮掺杂石墨烯/δ -MnO_2复合材料的电学性能及应用 | 第30-46页 |
3.4.1 相关计算公式 | 第30-31页 |
3.4.2 电极片的制备 | 第31页 |
3.4.3 不同水系电解液中的循环伏安测试 | 第31-37页 |
3.4.4 非对称筒易超级电容器的组装 | 第37-40页 |
3.4.5 非对称简易超级电容器的电化学测试 | 第40-42页 |
3.4.6 全固态柔性非对称超级电容器的组装 | 第42-43页 |
3.4.7 非对称全固态柔性超级电容器的电化学测试 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 石墨烯/一氧化锰合材料的合成及在锂离子电池中的应用 | 第47-64页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 材料的合成 | 第48-49页 |
4.2.1 纯一氧化锰的合成 | 第48页 |
4.2.2 石墨烯/一氧化锰复合材料的合成 | 第48-49页 |
4.3 材料的表征分析 | 第49-54页 |
4.3.1 X射线衍射()XRD) | 第49-50页 |
4.3.2 场发射扫描电镜(FESM) | 第50-51页 |
4.3.3 场发射透射电镜(FETEM) | 第51-52页 |
4.3.4 X射线光电子能谱(PS) | 第52-53页 |
4.3.5 同步热重分析(TA) | 第53-54页 |
4.3.6 N_2吸脱附测试 | 第54页 |
4.4 电化学性能测试及应用 | 第54-62页 |
4.4.1 半电池的组装 | 第54-55页 |
4.4.2 循环伏安测试 | 第55-56页 |
4.4.3 恒流充放电测试 | 第56-59页 |
4.4.4 倍率测试 | 第59-62页 |
4.4.5 交流阻抗测试 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 总结及展望 | 第64-66页 |
5.1 全文总结 | 第64页 |
5.2 前景展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
个人简历及攻读硕士期间的成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |