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溶胶静电自组装法制备四氧化三锰/石墨烯复合材料及其电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器第11-13页
        1.2.1 超级电容器简介第11页
        1.2.2 超级电容器电极材料第11-13页
    1.3 锂离子电池第13-14页
        1.3.1 锂离子电池简介第13-14页
        1.3.2 锂离子电池负极材料的研究概况第14页
    1.4 四氧化三锰第14-17页
        1.4.1 四氧化三锰简介第14-15页
        1.4.2 四氧化三锰的结构第15-16页
        1.4.3 四氧化三锰的用途第16页
        1.4.4 四氧化三锰的制备第16-17页
    1.5 石墨烯研究概况第17-23页
        1.5.1 石墨烯的结构与性能第17-18页
        1.5.2 石墨烯的制备第18-20页
        1.5.3 石墨烯复合材料的研究第20-22页
        1.5.4 石墨烯/Mn3O4复合材料的研究现状第22-23页
    1.6 本论文的工作及其研究意义第23-24页
    1.7 本论文的创新之处第24-25页
第二章 实验技术和方法第25-32页
    2.1 概述第25页
    2.2 仪器药品第25-27页
        2.2.1 仪器第25-26页
        2.2.2 药品第26-27页
    2.3 材料的物理性质表征第27-29页
        2.3.1 X 射线衍射技术(X-ray Diffractometer, XRD)第27页
        2.3.2 傅里叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FT-IR)第27页
        2.3.3 扫描电子显微技术(Scanning Electron Microscopy, SEM)第27-28页
        2.3.4 透射电子显微技术(Transmission Electron Microscopy, TEM)第28页
        2.3.5 X-射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)第28页
        2.3.6 拉曼光谱技术(Raman Spectra)第28页
        2.3.7 比表面积测试(Brunner Emmet Teller measurements 简称 BET )第28-29页
    2.4 电化学测量方法第29-30页
        2.4.1 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectrum;EIS)第29页
        2.4.2 循环伏安技术(Cyclic Voltammetry, CV)第29页
        2.4.3 恒电流充放电技术(Galvanostatic Charge-Discharge, GCD)第29-30页
    2.5 氧化石墨的制备第30页
    2.6 还原的氧化石墨烯的制备第30-31页
    2.7 超级电容器工作电极的制备第31页
    2.8 锂离子电池的制备第31页
    2.9 电化学测试条件第31-32页
第三章 溶胶静电自组装制备四氧化三锰/石墨烯纳米复合材料第32-44页
    3.1 复合材料(MGC)制备方法第32-33页
        3.1.1 Mn_3O_4溶胶的制备第32页
        3.1.2 氧化石墨烯溶胶的制备第32页
        3.1.3 四氧化三锰@还原氧化石墨烯的制备第32页
        3.1.4 纯 Mn_3O_4的制备第32-33页
    3.2 样品的表征第33-39页
        3.2.1 XRD 图谱第33-34页
        3.2.2 傅里叶变换红外光谱第34-35页
        3.2.3 电子显微镜第35-36页
        3.2.4 比表面积第36-37页
        3.2.5 拉曼光谱第37-38页
        3.2.6 X-射线光电子能谱第38-39页
    3.3 电化学性能测试第39-43页
        3.3.1 电化学阻抗谱第39-40页
        3.3.2 循环伏安第40-41页
        3.3.3 恒电流充放电第41-42页
        3.3.4 循环稳定性第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 溶胶静电自组装制备碳/四氧化三锰/石墨烯纳米复合材料第44-56页
    4.1 复合材料(CMGC)制备方法第44-45页
        4.1.1 Mn_3O_4溶胶的制备第44页
        4.1.2 氧化石墨烯溶胶的制备第44页
        4.1.3 碳@四氧化三锰@还原氧化石墨烯(CMGC)复合材料的制备第44-45页
    4.2 样品的表征第45-49页
        4.2.1 XRD 图谱第45-46页
        4.2.2 傅里叶变换红外光谱第46-47页
        4.2.3 扫描电子显微镜第47-48页
        4.2.4 X-射线光电子能谱第48-49页
    4.3 作为超级电容器电极材料的电化学性能测试第49-53页
        4.3.1 电化学阻抗谱第49-50页
        4.3.2 循环伏安第50-51页
        4.3.3 恒电流充放电第51-52页
        4.3.4 循环稳定性第52-53页
    4.4 作为锂离子电池负极材料的电化学性能测试第53-55页
        4.4.1 恒流充放电第53-54页
        4.4.2 循环稳定性第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 结论第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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