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石墨烯/二氧化锰复合材料的制备及其电容性能

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 超级电容器的研究进展第12-17页
        1.1.1 超级电容器的工作原理第12-13页
        1.1.2 超级电容器的优点第13-14页
        1.1.3 超级电容器的发展与应用第14-15页
        1.1.4 超级电容器的电极材料第15-17页
    1.2 石墨烯电极材料第17-22页
        1.2.1 石墨烯的结构和性质第17-18页
        1.2.2 石墨烯的制备方法第18-20页
        1.2.3 石墨烯的应用第20-22页
    1.3 二氧化锰的研究进展第22-28页
        1.3.1 二氧化锰的结构特点第23-24页
        1.3.2 二氧化锰的制备方法第24-26页
        1.3.3 二氧化锰的应用第26-28页
    1.4 石墨烯/二氧化锰复合材料的研究进展第28-29页
    1.5 本论文工作第29-30页
第2章 实验部分第30-36页
    2.1 实验试剂与仪器第30-31页
        2.1.1 实验试剂第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 样品制备第31-33页
        2.2.1 石墨的前处理第31页
        2.2.2 氧化石墨的制备第31-32页
        2.2.3 后处理第32-33页
        2.2.4 氧化石墨烯(GO)的制备第33页
        2.2.5 石墨烯的制备(硼氢化钠还原)第33页
        2.2.6 石墨烯/二氧化锰复合材料的制备第33页
    2.3 物理性能测试第33-34页
        2.3.1 傅立叶红外光谱(FT-IR)第33页
        2.3.2 TGA/DSC1同步热分析仪第33页
        2.3.3 X射线粉末衍射(XRD)第33-34页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第34页
    2.4 组装对称型超级电容器第34页
    2.5 电化学测试第34-35页
    2.6 计算公式第35-36页
第3章 结果与讨论第36-55页
    3.1 制备条件对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第36-41页
        3.1.1 氧化石墨烯的还原时间对石墨烯电极材料的影响第36-37页
        3.1.2 氧化石墨烯与硼氢化钠的质量比对石墨烯电极材料的影响第37-38页
        3.1.3 石墨烯/二氧化锰与硫酸锰的配比对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第38-40页
        3.1.4 电极质量对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第40-41页
    3.2 测试条件对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第41-44页
        3.2.1 扫速对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第41-43页
        3.2.2 电流密度对石墨烯/二氧化锰复合材料电容性能的影响第43-44页
    3.3 石墨烯、二氧化锰及石墨烯/二氧化锰电容性能及循环稳定性的比较第44-47页
        3.3.1 不同电流密度下石墨烯、二氧化锰及石墨烯/二氧化锰电容性能的比较第44-45页
        3.3.2 石墨烯、二氧化锰及石墨烯/二氧化锰三者循环性能比较第45-46页
        3.3.3 石墨烯、二氧化锰及石墨烯/二氧化锰电化学交流阻抗谱比较第46-47页
    3.4 模拟电容器电容性能分析第47-50页
        3.4.1 石墨烯/二氧化锰-石墨烯/二氧化锰对称型超级电容器第47-48页
        3.4.2 石墨烯-石墨烯、二氧化锰-二氧化锰、石墨烯/二氧化锰-石墨烯/二氧化锰对称型超级电容器的比较第48-50页
    3.5 形貌及结构表征第50-55页
        3.5.1 FT-IR分析第50页
        3.5.2 TGA-DSC1分析第50-52页
        3.5.3 XRD分析第52-53页
        3.5.4 TEM分析第53-55页
第4章 结论第55-56页
参考文献第56-64页
致谢第64页

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