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二维材料制备及其在超级电容器中的性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器原理及分类第12-16页
        1.2.1 双电层型超级电容器(EDLC)第12-14页
        1.2.2 法拉第赝电容型超级电容器(PC)第14-15页
        1.2.3 混合型超级电容器(HC)第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料的研究第16-20页
        1.3.1 碳基电极材料第16-18页
        1.3.2 过渡金属氧化物电极材料第18-19页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第19页
        1.3.4 复合电极材料第19-20页
    1.4 基于二维材料的超级电容器研究现状第20-24页
        1.4.1 二维电极材料的研究现状第21-23页
        1.4.2 基于二维材料的超级电容器复合电极研究现状第23-24页
    1.5 本论文的研究意义和内容第24-26页
第二章 复合材料的制备工艺及表征测试方法第26-35页
    2.1 主要原料、试剂及仪器设备第26-28页
        2.1.1 主要原料和试剂第26-27页
        2.1.2 主要仪器设备第27-28页
    2.2 二维材料及其复合电极材料的制备方法第28-29页
        2.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第28页
        2.2.2 还原氧化石墨烯(rGO)的制备第28页
        2.2.3 rGO/RuO_2复合电极材料的合成第28-29页
        2.2.4 MWNTs/RuO_2复合电极材料的合成第29页
        2.2.5 rGO-MWNTs/Ru O_2复合电极材料的合成第29页
    2.3 复合电极的制备及超级电容的组装第29-31页
        2.3.1 复合电极的制备第29-30页
        2.3.2 层层组装工艺制备的复合电极第30-31页
        2.3.3 超级电容器的组装方法第31页
    2.4 材料表征及电化学性能测试方法第31-35页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第31-32页
        2.4.2 扫描电子显微镜测试(SEM)第32页
        2.4.3 材料热重分析(TG)第32页
        2.4.4 循环伏安法性能测试(CV)第32-33页
        2.4.5 电化学阻抗谱测试(EIS)第33-34页
        2.4.6 恒电流充放电测试(GCD)第34-35页
第三章 rGO/RuO_2复合电极的电化学性能研究第35-52页
    3.1 引言第35页
    3.2 不同成型压力对rGO/RuO_2复合电极电化学性能的影响第35-38页
        3.2.1 循环伏安特性和电化学阻抗特性第35-36页
        3.2.2 恒流充放电及循环性能第36-38页
    3.3 不同粘结剂对rGO/RuO_2复合电极电化学性能的影响第38-40页
        3.3.1 循环伏安特性和电化学阻抗特性第38-39页
        3.3.2 恒流充放电及循环性能第39-40页
    3.4 不同配比下rGO/RuO_2复合电极的电化学性能第40-45页
        3.4.1 循环伏安特性第40-43页
        3.4.2 电化学阻抗特性第43页
        3.4.3 恒流充放电及循环性能第43-45页
    3.5 导电剂用量对rGO/RuO_2复合电极电化学性能的影响第45-47页
        3.5.1 循环伏安特性和电化学阻抗特性第45-46页
        3.5.2 恒流充放电性能第46-47页
    3.6 rGO/RuO_2复合电极材料的物相分析第47-50页
        3.6.1 复合电极材料的XRD分析第47-49页
        3.6.2 复合电极材料的SEM分析第49-50页
        3.6.3 复合电极材料的TG分析第50页
    3.7 本章小结第50-52页
第四章 rGO-MWNTs/RuO_2复合电极的电化学性能研究第52-72页
    4.1 引言第52页
    4.2 不同成型压力对MWNTs/RuO_2复合电极电化学性能的影响第52-55页
        4.2.1 循环伏安特性和电化学阻抗特性第52-53页
        4.2.2 恒流充放电及循环性能第53-55页
    4.3 不同酸化处理时间对MWNTs/RuO_2复合电极电化学性能的影响第55-57页
        4.3.1 循环伏安特性和电化学阻抗特性第55-56页
        4.3.2 恒流充放电性能第56-57页
    4.4 不同配比下MWNTs/RuO_2复合电极的电化学性能第57-61页
        4.4.1 循环伏安特性第57-59页
        4.4.2 电化学阻抗特性第59页
        4.4.3 恒流充放电及循环性能第59-61页
    4.5 rGO-MWNTs/Ru O_2复合电极的电化学性能分析第61-66页
        4.5.1 循环伏安特性第61-63页
        4.5.2 电化学阻抗特性第63-64页
        4.5.3 恒流充放电及循环性能第64-66页
    4.6 rGO-MWNTs/Ru O_2复合电极材料的物相分析第66-70页
        4.6.1 复合电极材料的XRD分析第66-67页
        4.6.2 复合电极材料的SEM分析第67-69页
        4.6.3 复合电极材料的TG分析第69-70页
    4.7 本章小结第70-72页
第五章 结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士学位期间取得的成果第81-82页

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