摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12页 |
1.3 超级电容器结构 | 第12-14页 |
1.4 超级电容器的用途 | 第14-15页 |
1.5 超级电容器电极材料的简介 | 第15-16页 |
1.6 石墨烯的概述 | 第16-20页 |
1.6.1 氧化石墨烯的结构 | 第16-17页 |
1.6.2 石墨烯结构 | 第17-18页 |
1.6.3 石墨烯性质 | 第18-19页 |
1.6.4 石墨烯的制备 | 第19-20页 |
1.6.5 石墨烯的应用 | 第20页 |
1.7 FeC_2O_4的概述 | 第20-21页 |
1.7.1 FeC_2O_4的概述 | 第20-21页 |
1.7.2 FeC_2O_4的制备 | 第21页 |
1.7.3 FeC_2O_4/rGO复合材料研究进展 | 第21页 |
1.8 MnO_2的概述 | 第21-23页 |
1.8.1 MnO_2的概述 | 第21-22页 |
1.8.2 MnO_2的制备方法 | 第22页 |
1.8.3 MnO_2/rGO复合材料研究进展 | 第22-23页 |
1.9 本论文的主要研究内容和创新之处 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-29页 |
第二章 3D多孔FeC_2O_4/rG‖rGO非对称超级电容器制备及性能研究 | 第29-57页 |
2.1 概述 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-35页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.2.3 水凝胶制备 | 第31-32页 |
2.2.4 FeC_2O_4/rGO复合材料的制备 | 第32页 |
2.2.5 材料表征 | 第32-33页 |
2.2.6 电化学测试方法 | 第33-34页 |
2.2.7 电极材料的制备和超级电容器的组装 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-51页 |
2.3.1 FeC_2O_4/rGO复合材料的XRD表征 | 第35-36页 |
2.3.2 FeC_2O_4/rGO复合材料的TGA表征 | 第36-37页 |
2.3.3 FeC_2O_4/rGO复合材料的多孔结构表征 | 第37-39页 |
2.3.4 FeC_2O_4/rGO复合材料的TEM表征 | 第39页 |
2.3.5 FeC_2O_4/rGO复合材料的SEM表征 | 第39-40页 |
2.3.6 rGO水凝胶的电化学表征 | 第40-42页 |
2.3.7 FeC_2O_4/rGO复合材料的电化学表征 | 第42-45页 |
2.3.8 FeC_2O_4/rGO‖rGO非对称超级电容器 | 第45-51页 |
2.4 结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第三章 3D多孔FeC_2O_4/rGO‖MnO_2/rGO非对称超级电容器的制备及性能研究 | 第57-77页 |
3.1 概述 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-64页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第58-59页 |
3.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第59-60页 |
3.2.3 rGO水凝胶的制备 | 第60页 |
3.2.4 FeC_2O_4/rGO复合材料的制备 | 第60-61页 |
3.2.5 MnO_2的制备 | 第61页 |
3.2.6 MnO_2/rGO的制备 | 第61页 |
3.2.7 材料表征 | 第61页 |
3.2.8 电化学测试方法 | 第61-63页 |
3.2.9 电极材料的制备和超级电容器的组装 | 第63-64页 |
3.3 结果与讨论 | 第64-71页 |
3.3.1 MnO_2/rGO复合材料的XRD表征 | 第64-65页 |
3.3.2 MnO_2/rGO复合材料的多孔结构表征 | 第65-66页 |
3.3.3 MnO_2/rGO复合材料的TEM表征 | 第66页 |
3.3.4 MnO_2/rGO复合材料的SEM表征 | 第66-67页 |
3.3.5 MnO_2/rGO的电化学性能表征 | 第67-69页 |
3.3.6 FeC_2O_4/rGO‖rGO非对称超级电容器 | 第69-71页 |
3.4 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第81页 |