摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-24页 |
·超级电容器概述 | 第12-16页 |
·超级电容器的结构 | 第12-13页 |
·超级电容器储能机理 | 第13-14页 |
·超级电容器电极材料 | 第14-16页 |
·石墨烯材料概述 | 第16-18页 |
·概述 | 第16-17页 |
·石墨烯在超级电容器中的应用 | 第17-18页 |
·石墨烯与金属(氢)氧化物复合电极材料的复合方法 | 第18-21页 |
·电化学沉积法 | 第18页 |
·微波加热法 | 第18-19页 |
·溶剂热或水热法 | 第19-20页 |
·物理沉积或混合 | 第20页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20-21页 |
·石墨烯与过渡金属钴复合材料的研究现状 | 第21-22页 |
·石墨烯与镍钻(氢)氧化物复合材料的研究现状 | 第22-24页 |
第3章 实验原理和方法 | 第24-31页 |
·实验主要试剂及仪器设备 | 第24-25页 |
·主要实验试剂 | 第24-25页 |
·主要仪器、设备 | 第25页 |
·电极材料制备过程 | 第25-27页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第25-26页 |
·复合材料的制备 | 第26-27页 |
·表征方法 | 第27-28页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第27页 |
·拉曼光谱(Raman) | 第27页 |
·热失重分析测试(TGA) | 第27页 |
·比表面积和孔径分析(BET) | 第27页 |
·场发射扫描电子显微镜分析(Scanning electron microscope) | 第27-28页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
·傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第28页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第28页 |
·电极的制备 | 第28页 |
·电化学测试 | 第28-31页 |
·实验装置 | 第28页 |
·循环伏安测试(Cyclic voltammetry) | 第28-29页 |
·恒电流充放电测试(Galvanostatic charge/discharge) | 第29页 |
·交流阻抗分析(EIS) | 第29-30页 |
·循环稳定性测试 | 第30-31页 |
第4章 石墨烯/氢氧化钴复合材料的制备及电化学性能研究 | 第31-40页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·结果讨论 | 第32-35页 |
·结构分析 | 第32-33页 |
·组成分析 | 第33-34页 |
·形貌和织构分析 | 第34-35页 |
·表面官能团分析 | 第35页 |
·电化学性能 | 第35-38页 |
·循环伏安曲线 | 第35-36页 |
·充放电曲线 | 第36-37页 |
·充放电循环性能分析 | 第37-38页 |
·形貌对电化学性能的影响 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第5章 石墨烯/镍钴类水滑石复合材料的制备及电化学性能研究 | 第40-50页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·结果讨论 | 第41-46页 |
·结构分析 | 第41-42页 |
·组成分析 | 第42-43页 |
·形貌分析 | 第43-45页 |
·表面官能团分析 | 第45页 |
·表面价态分析 | 第45-46页 |
·电化学性能 | 第46-49页 |
·循环伏安曲线 | 第46-47页 |
·充放电分析 | 第47-48页 |
·循环稳定性分析 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第6章 石墨烯/镍钴类水滑石/泡沫镍复合材料的制备及电化学性能研究 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·结果讨论 | 第51-53页 |
·结构、组成分析 | 第51-52页 |
·形貌分析 | 第52-53页 |
·电化学性能 | 第53-56页 |
·循环伏安曲线 | 第53-54页 |
·充放电曲线 | 第54-55页 |
·循环稳定性分析 | 第55页 |
·交流阻抗分析 | 第55-56页 |
·反应机理 | 第56-57页 |
·制备条件对于复合材料的影响 | 第57-61页 |
·反应温度对复合材料形貌、电化学性能的影响 | 第57-58页 |
·表面活性剂对晶型、电化学的影响 | 第58-60页 |
·石墨烯的含量对复合材料电化学性能的影响 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第7章 全文总结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74页 |