石墨烯基电极材料的制备及其超电容性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
·石墨烯的发现 | 第12页 |
·石墨烯的形态结构和性能特征 | 第12-13页 |
·石墨烯的制备 | 第13-16页 |
·机械剥离法 | 第13-14页 |
·氧化还原法 | 第14-15页 |
·化学气相沉积法 | 第15-16页 |
·石墨烯的应用 | 第16-18页 |
·超级电容器 | 第16-17页 |
·锂离子电池 | 第17-18页 |
·超级电容器简介 | 第18-20页 |
·超级电容器的种类 | 第19页 |
·超级电容器的主要特性 | 第19-20页 |
·超级电容器电极材料 | 第20-23页 |
·活性炭电极材料 | 第20-21页 |
·碳纳米管电极材料 | 第21-22页 |
·炭气凝胶电极材料 | 第22页 |
·金属氧化物电极材料 | 第22-23页 |
·导电聚合物电极材料 | 第23页 |
·选题依据及主要工作 | 第23-25页 |
第二章 实验方法简介 | 第25-30页 |
·实验试剂 | 第25页 |
·实验仪器和设备 | 第25-26页 |
·材料的结构和形貌表征 | 第26-27页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第26页 |
·傅里叶红外测试分析(FT-IR) | 第26页 |
·电镜扫描分析(SEM) | 第26-27页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第27页 |
·拉曼测试分析(Raman) | 第27页 |
·热分析(TG) | 第27页 |
·电化学性能分析 | 第27-29页 |
·电极的制备 | 第27页 |
·超级电容器的组装 | 第27-28页 |
·循环伏安测试(CV) | 第28页 |
·恒流充放电测试 | 第28-29页 |
·循环稳定性测试 | 第29页 |
·交流阻抗测试 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 石墨烯的制备与表征 | 第30-41页 |
·氧化石墨的制备与表征 | 第30-31页 |
·氧化石墨的制备 | 第30-31页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第31页 |
·氧化石墨的表征 | 第31-33页 |
·XRD 分析 | 第31-32页 |
·红外分析 | 第32-33页 |
·氧化石墨的热重分析 | 第33页 |
·石墨烯的制备 | 第33-34页 |
·水合肼还原法 | 第34页 |
·微波加热还原 | 第34页 |
·真空热还原 | 第34页 |
·石墨烯的表征 | 第34-39页 |
·XRD 测试分析 | 第34-35页 |
·拉曼分析 | 第35-36页 |
·红外分析 | 第36-37页 |
·SEM 分析 | 第37-38页 |
·TEM 分析图 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 石墨烯超级电容器性能分析 | 第41-54页 |
·无机体系下三种电极材料的电化学性能 | 第41-43页 |
·循环伏安分析 | 第41-42页 |
·交流阻抗分析 | 第42-43页 |
·有机体系下三种电极材料的电化学性能 | 第43-45页 |
·循环性能分析 | 第44页 |
·交流阻抗分析 | 第44-45页 |
·电极制备工艺对超级电容器性能的影响 | 第45-53页 |
·不同集流体对石墨烯超级电容器性能的影响 | 第45-47页 |
·循环伏安分析 | 第45-46页 |
·交流阻抗分析 | 第46-47页 |
·循环稳定性分析 | 第47页 |
·粘结剂含量对石墨烯超级电容器性能的影响 | 第47-50页 |
·循环伏安性能 | 第48页 |
·交流阻抗性能 | 第48-49页 |
·循环稳定性性能 | 第49-50页 |
·不同电极成型压力对超级电容器性能的影响 | 第50-53页 |
·循环伏安性能 | 第50-51页 |
·恒流充放电性能 | 第51-52页 |
·交流阻抗分析 | 第52页 |
·循环稳定性分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 石墨烯/ MnO_2超级电容器研究 | 第54-62页 |
·石墨烯/ MnO_2复合材料的制备 | 第55-56页 |
·电学性能测试 | 第56-61页 |
·循环伏安性能分析 | 第56-58页 |
·恒流充放电分析 | 第58-59页 |
·交流阻抗分析 | 第59-60页 |
·循环稳定性分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
攻硕期间的成果 | 第71-72页 |