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石墨烯/铁(氢)氧化物的复合及在超级电容器的研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第9-12页
1 引言第12-21页
    1.1 超级电容器的基本原理第13-16页
        1.1.1 双电层电容器(EDLC)第13-14页
        1.1.2 赝电容超级电容器第14-16页
        1.1.3 超级电容器的优势与面临的挑战第16页
    1.2 石墨烯概述第16-19页
        1.2.1 石墨烯的国内外研究现状第16-17页
        1.2.2 石墨烯的主要制备方法第17-18页
        1.2.3 石墨烯性能提升第18-19页
    1.3 选题依据第19-21页
        1.3.1 研究意义第19页
        1.3.2 研究内容第19页
        1.3.3 创新点第19-21页
2 石墨烯的制备及在超级电容器性能研究第21-29页
    2.1 引言第21页
    2.2 金属纳米粒子功能化机理第21-22页
        2.2.1 共价功能化第22页
        2.2.2 非共价功能化第22页
    2.3 实验部分第22-23页
        2.3.1 石墨烯制备主要药品与仪器第22-23页
        2.3.2 石墨稀的制备第23页
    2.4 样品的表征第23-26页
    2.5 电化学测试第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
3 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备及在超级电容器性能研究第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 实验主要药品和仪器第29-30页
        3.2.2 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备第30-31页
    3.3 Fe_2O_3/RGO复合材料的表征第31-35页
    3.4 电化学测试第35-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备及在超级电容器性能研究第41-49页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 实验主要药品与仪器第41-42页
        4.2.2 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备第42页
    4.3 Fe_2O_3/RGO复合材料的表征第42-44页
    4.4 电化学测试第44-48页
    4.5 本章小结第48-49页
5 结论第49-50页
参考文献第50-54页
作者简历第54-56页
学位论文数据集第56页

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