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锂离子混合超级电容器的材料制备及其研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-25页
    1.1 锂离子混合超级电容器发展简介第11-16页
        1.1.1 锂离子混合超级电容器的发展历史第11-13页
        1.1.2 锂离子混合超级电容器的结构第13-14页
        1.1.3 锂离子混合超级电容器的优点第14-16页
    1.2 锂离子混合超级电容器的能量存储机理第16-21页
        1.2.1 锂离子电池材料储能机制第17-18页
        1.2.2 电容型电极材料储能机制第18-20页
        1.2.3 电解液第20-21页
    1.3 锂离子混合超级电容器电极材料第21-22页
        1.3.1 碳系电极材料第21-22页
        1.3.2 过渡金属化合物和热剥离石墨烯复合的电极材料第22页
    1.4 研究目的和研究内容第22-25页
        1.4.1 研究目的第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-25页
2 实验方法和实验原理第25-30页
    2.1 药品和仪器设备第25-26页
    2.2 材料的物理性能表征第26-28页
        2.2.1 X射线衍射分析仪(XRD)第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第26-27页
        2.2.4 拉曼光谱分析仪(Raman)第27页
        2.2.5 示差扫描量热仪/热重分析仪(DSC/TGA)第27-28页
    2.3 电极材料的电化学性能测试第28-29页
    2.4 电化学相关数据的计算第29-30页
        2.4.1 单电极比容量计算第29页
        2.4.2 锂离子混合超级电容器比容量、能量密度、功率密度计算第29-30页
3 碳酸锰/热剥离石墨烯复合材料和石墨烯paper的制备及其研究第30-38页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 热剥离石墨烯的制备第31页
        3.2.2 碳酸锰/热剥离石墨烯复合材料的制备第31页
        3.2.3 石墨烯paper的制备第31-32页
        3.2.4 材料的测试第32-33页
    3.3 材料的晶体学和微观结构表征第33-34页
    3.4 电化学性能分析第34-37页
    3.5 本章小节第37-38页
4 二硫化亚铁量子点/热剥离石墨烯纳米复合材料的制备及研究第38-51页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验部分第39-40页
    4.3 材料的晶体学和微观结构表征第40-45页
    4.4 电化学性能测试第45-49页
    4.5 本章小结第49-51页
5 结论及工作展望第51-53页
    5.1 结论第51页
    5.2 工作展望第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-62页
附录第62页

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