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还原氧化石墨/钴镍复合材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器(ES)的类别及工作原理第12-15页
        1.2.1 双电层电容器的储能机理及相关特性第12-14页
        1.2.2 赝电容电容器的储能机理及相关特性第14-15页
    1.3 超级电容器的性能及应用第15-18页
        1.3.1 超级电容器的定义及特点第16-17页
        1.3.2 超级电容器的应用领域第17-18页
    1.4 超级电容器的研究现状第18-21页
        1.4.1 碳材料第19页
        1.4.2 金属氧化物材料第19-20页
        1.4.3 导电聚合物材料第20-21页
        1.4.4 复合电极材料第21页
    1.5 氧化石墨烯的研究现状第21-23页
        1.5.1 氧化石墨烯第21-22页
        1.5.2 氧化石墨烯复合材料第22-23页
    1.6 超级电容器的评估第23-25页
    1.7 本文研究内容第25-26页
第2章 实验部分第26-31页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验试剂与实验仪器第26-27页
        2.2.1 实验仪器第26-27页
        2.2.2 实验试剂第27页
    2.3 表征方法第27-29页
        2.3.1 X-射线衍射分析仪(XRD)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第28页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第28页
        2.3.4 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第28-29页
        2.3.5 X-射线光电子能谱分析(XPS)第29页
    2.4 电化学性能测试第29-30页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第29-30页
        2.4.2 电化学阻抗测试(EIS)第30页
        2.4.3 充放电测试第30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 还原氧化石墨/钴镍水滑石静电层层自组装复合物电极材料的制备及其性能研究第31-49页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验方法第32-33页
        3.2.1 钴镍水滑石的制备与分散第32页
        3.2.2 氧化石墨纳米片的制备第32-33页
        3.2.3 具有稳定分散性的rGO-PSS复合物的制备第33页
        3.2.4 层层自组装rGO-PSS-HTC纺织物复合材料的制备第33页
    3.3 材料的表征第33-44页
        3.3.1 不同反应阶段HTC复合物的物相表征第33-36页
        3.3.2 不同反应阶段石墨烯的物相表征第36-38页
        3.3.3 添加PSS后不同产物的物相表征第38-40页
        3.3.4 以纺织物为基体的自组装复合物的物相表征第40-43页
        3.3.5 以纺织物为基体的自组装过程第43-44页
    3.4 电化学性能测试第44-47页
        3.4.1 循环伏安测试第44-46页
        3.4.2 恒流充放电测试第46页
        3.4.3 交流阻抗测试第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 还原氧化石墨/钴镍水滑石诱导自组装复合电极的制备及其性能研究第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验方法第49-52页
        4.2.1 氧化石墨的制备第49-50页
        4.2.2 rGO/钴镍水滑石复合物的制备第50页
        4.2.3 泡沫镍预处理第50页
        4.2.4 rGO/钴镍水滑石复合物的构建第50-52页
    4.3 材料的表征第52-55页
        4.3.1 SEM表征第52-53页
        4.3.2 TEM表征第53-55页
        4.3.3 XPS表征第55页
    4.4 电化学性能测试第55-58页
        4.4.1 循环伏安测试第55-56页
        4.4.2 恒流充放电测试第56-58页
    4.5 本章小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第67-69页
致谢第69页

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