摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-17页 |
1.2.1 超级电容器的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第13-15页 |
1.2.2.1 双电层超级电容器 | 第13-14页 |
1.2.2.2 赝电容超级电容器 | 第14-15页 |
1.2.3 超级电容器的应用 | 第15-17页 |
1.3 石墨烯基超级电容器 | 第17-21页 |
1.3.1 石墨烯材料 | 第17-19页 |
1.3.2 石墨烯/金属氧化物复合材料 | 第19-20页 |
1.3.3 石墨烯/聚合物复合材料 | 第20-21页 |
1.4 论文的研究内容及创新点 | 第21-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第21页 |
1.4.2 创新点 | 第21-22页 |
1.5 论文组织结构 | 第22-23页 |
第二章 石墨烯电容器制备方法 | 第23-32页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 材料表征方法 | 第24-25页 |
2.2.1 傅立叶红外变换光谱(FTIR) | 第24-25页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.2.3 原子力显微镜(AFM) | 第25页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.3 电极制备及超级电容器组装 | 第25-27页 |
2.3.1 电极制备 | 第25-26页 |
2.3.2 超级电容器的组装 | 第26-27页 |
2.4 电化学性能测试 | 第27-32页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第28-29页 |
2.4.2 恒流充放电法 | 第29-30页 |
2.4.3 交流阻抗法 | 第30-31页 |
2.4.4 循环性能测试 | 第31-32页 |
第三章 石墨烯的制备及性能研究 | 第32-43页 |
3.1 石墨烯的制备 | 第32-35页 |
3.1.1 氧化石墨烯的制备 | 第32-34页 |
3.1.2 热还原法还原氧化石墨烯 | 第34-35页 |
3.2 石墨烯结构表征分析 | 第35-37页 |
3.2.1 原子力显微镜分析 | 第35页 |
3.2.2 傅立叶红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.2.3 扫描电子显微镜分析 | 第36-37页 |
3.3 电化学性能测试 | 第37-42页 |
3.3.1 循环伏安性能分析 | 第37-39页 |
3.3.2 恒流充放电性能分析 | 第39-40页 |
3.3.3 交流阻抗性能分析 | 第40-41页 |
3.3.4 循环性能分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 多种石墨烯/金属氧化物复合材料制备及电化学性能研究 | 第43-53页 |
4.1 石墨烯/金属氧化物复合材料制备 | 第43-44页 |
4.2 复合材料结构表征分析 | 第44-46页 |
4.2.1 傅立叶红外光谱分析 | 第44-45页 |
4.2.2 扫描电子显微镜分析 | 第45-46页 |
4.3 电化学性能测试 | 第46-51页 |
4.3.1 循环伏安性能分析 | 第46-48页 |
4.3.2 恒流充放电性能分析 | 第48-50页 |
4.3.3 循环性能测分析 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 石墨烯/二氧化锰复合材料制备及电化学性能研究 | 第53-66页 |
5.1 石墨烯/二氧化锰复合材料制备 | 第53-54页 |
5.2 复合材料结构表征分析 | 第54-57页 |
5.2.1 傅立叶红外光谱分析 | 第54页 |
5.2.2 X射线光电子能谱分析 | 第54-55页 |
5.2.3 扫描电子显微镜分析 | 第55-57页 |
5.3 电化学性能测试 | 第57-63页 |
5.3.1 循环伏安性能分析 | 第57-59页 |
5.3.2 恒流充放电性能分析 | 第59-61页 |
5.3.3 交流阻抗性能分析 | 第61-62页 |
5.3.4 循环性能测分析 | 第62-63页 |
5.4 超级电容器的组装及电化学性能研究 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 工作总结 | 第66-67页 |
6.2 前景展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻硕时期获得的研究成果 | 第74-75页 |