致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
序 | 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 |