学位论文数据集 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
摘要 | 第9-16页 |
CHAPTER 1 GENERAL INTRODUCTION | 第16-54页 |
1.1 THE DEVELOPMENT OF CARBON MATERIALS | 第16-17页 |
1.2 STRUCTURE OF GRAPHENE | 第17-18页 |
1.3 PROPERTIES OF GRAPHENE | 第18-19页 |
1.4 PREPARATION METHOD OF GRAPHENE | 第19-25页 |
1.4.1 Mechanical Stripping Method | 第19-20页 |
1.4.2 Chemical Vapor Deposition Method | 第20-21页 |
1.4.3 Epitaxial Growth Method | 第21-22页 |
1.4.4 Oxidation-Reduction Method | 第22-24页 |
1.4.5 Organic Synthesis | 第24-25页 |
1.4.6 Carbo Nanotube Shear Method | 第25页 |
1.5 APPLICATION OF GRAPHENE | 第25-29页 |
1.5.1 Graphene in the Application of Photovoltaic Devices | 第26-27页 |
1.5.2 Graphene in the Application of Supercapacitor | 第27-28页 |
1.5.3 The Application of Graphene in Fuel Cells | 第28页 |
1.5.4 Graphene in the Application of Photocatalysis | 第28-29页 |
1.6 Layered double Hydroxides | 第29-31页 |
1.7 Structure characteristics of LDH | 第31-35页 |
1.7.1 LDH crystal structure description | 第31-32页 |
1.7.2 The Chemical Composition Of Body Layer Board | 第32-33页 |
1.7.3 Object Interlayer Anionic Species | 第33-35页 |
1.7.4 The Particle Size and Distribution | 第35页 |
1.7.5 Subject Layer Board And Molecular Interactions Between Objects And Layers | 第35页 |
1.8 THREE MAIN PROPERTIES OF LDH | 第35-36页 |
1.8.1 Acid Base Double Function | 第35页 |
1.8.2 Ions Between The Layers Of Exchangeability | 第35-36页 |
1.8.3 Thermal Stability | 第36页 |
1.8.4 Memory Effect | 第36页 |
1.9 SYNTHESIS OF LDH | 第36-41页 |
1.9.1 Coprecipitation Method | 第36-39页 |
1.9.2 ION EXCHANGE METHOD | 第39页 |
1.9.3 Hydrothermal Synthesis Method | 第39-40页 |
1.9.4 Microwave Synthesis | 第40页 |
1.9.5 Roasting Recovery Method | 第40页 |
1.9.6 Back Mixing /Precipitation | 第40-41页 |
1.9.7 The Second Assembly Method | 第41页 |
1.10 Overview of the development of Super capacitor | 第41-54页 |
1.10.1 Supercapacitor Classification | 第41-42页 |
1.10.2 Super capacitor Energy Storage Mechanism | 第42-45页 |
1.10.3 The Characteristics of Supercapacitors | 第45-46页 |
1.10.4. Supercapacitor Assembly and Testing | 第46-50页 |
1.10.5 The Research Progress of Supercapacitor Electrode Materials | 第50-51页 |
1.10.6 The super capacitor Transition metal Compounds | 第51-54页 |
CHAPTER 2 MATERIALS CHARACTERIZATION | 第54-64页 |
2.1 MATERIALS AND CHEMICALS | 第54-56页 |
2.2 MATERIALS SYNTHESIS | 第56-57页 |
2.2.1 In-situ Reduction | 第56页 |
2.2.2 Co-precipitation | 第56页 |
2.2.3 Hydrothermal and Solvothermal | 第56-57页 |
2.2.4 Simple Incorporation | 第57页 |
2.3 MATERIALS CHARACTERIZAT:CN | 第57-64页 |
2.3.1 X-ray Diffractometry | 第57-58页 |
2.3.2 Scanning Electron Microscopy and Transmission Electron Microscopy | 第58-60页 |
2.3.3 Raman Spectroscopy | 第60-61页 |
2.3.4 Brunauer-Emmett-Teller Surface Area and Barrett-JoynerHalenda PoreSize and Volume Analysis | 第61-62页 |
2.3.5 Thermogravimetric Analysis | 第62-64页 |
CHAPTER 03 ELECTRODE FABRICATION AND CELL ASSEMBLY | 第64-70页 |
3.1 ELECTRODE FABRICATION | 第64页 |
3.2 CELL ASSEMBLY | 第64-65页 |
3.3 ELECTROCHEMICAL TESTING | 第65-70页 |
3.3.1 Cyclic Voltommetry | 第66-67页 |
3.3.2 Galvanostatic Charge/Discharge | 第67-68页 |
3.3.3 Electrochemical Impedance Spectroscopy | 第68-70页 |
CHAPTER 4 SYNTHESIS OF GRAPHENE/NI-AL LAYERED DOUBLE HYDROXIDE NANOWIRES AND THEIR APPLICATION AS ELECTRODE MATERIAL FOR SUPERCAPACITORS | 第70-92页 |
4.1 INTRODUCTION | 第70-72页 |
4.2 EXPERIMENTAL AND CHARACTERIZATION | 第72-74页 |
4.2.1 Synthesis | 第72页 |
4.2.2 Preparation of Supercapacitors | 第72-73页 |
4.2.3 Characterization Methods | 第73-74页 |
4.3 RESULTS AND DISCUSSIONS | 第74-89页 |
4.4 CONCLUSION | 第89-92页 |
CHAPTER 05 | 第92-94页 |
5.1 CONCLUSION | 第92-94页 |
References | 第94-108页 |
Acknowledgement | 第108-110页 |
List of Publication | 第110-111页 |
附件 | 第111-112页 |