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石墨烯和锰氧化物纳米材料的高原子效率制备及其超级电容性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 引言第17页
    1.2 超级电容器概述第17-20页
        1.2.1 超级电容器的结构第17-18页
        1.2.2 超级电容器的原理及类型第18-20页
    1.3 超级电容器电极材料研究进展第20-26页
        1.3.1 石墨烯基电极材料第20-23页
        1.3.2 锰氧化物基电极材料第23-24页
        1.3.3 石墨烯-锰氧化物复合物电极材料第24-26页
    1.4 本课题的选题依据与研究内容第26-28页
第二章 石墨烯-锰氧化物纳米复合物的高原子效率合成及电容性能研究第28-47页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验试剂与仪器第29-30页
        2.2.2 样品的制备第30-31页
        2.2.3 产物的表征第31页
        2.2.4 电化学测试第31-32页
    2.3 结果讨论第32-46页
        2.3.1 实验设计第32-34页
        2.3.2 调控Hummers法工艺参数对GO的影响第34-36页
        2.3.3 rGO-Mn_3O_4纳米复合物的结构形貌表征第36-38页
        2.3.4 rGO-Mn_3O_4纳米复合物在常规电解液中的电化学性能研究第38-41页
        2.3.5 rGO-Mn_3O_4纳米复合物在实验废液中的电化学性能研究第41-44页
        2.3.6 rGO-Mn_3O_4纳米复合物电化学性能对比和总结第44页
        2.3.7 rGO-MnO_2纳米复合物的可控合成与电化学性能研究第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 MnO_2纳米片和多孔石墨烯的高原子效率合成及非对称电容器性能研究第47-63页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 实验试剂与仪器第48-49页
        3.2.2 样品的制备第49-50页
        3.2.3 产物的表征第50页
        3.2.4 电化学测试第50-51页
    3.3 结果讨论第51-62页
        3.3.1 实验设计第51-52页
        3.3.2 多孔rGO的结构形貌表征第52-54页
        3.3.3 MnO_2超薄纳米片的可控合成与表征第54-58页
        3.3.4 MnO_2超薄纳米片的电化学性能研究第58-60页
        3.3.5 非对称超级电容器的电化学性能研究第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 结论与展望第63-65页
    4.1 结论第63-64页
    4.2 展望第64-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间发表的论文第70页

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