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超临界二氧化碳协助功能化二维石墨烯的制备及其在超级电容器方面的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 课题背景及意义第10-36页
    1.1 超级电容器第10-14页
        1.1.1 超级电容器的分类及其工作原理第10-12页
        1.1.2 超级电容器特点第12-13页
        1.1.3 超级电容器的应用[18-20]第13-14页
    1.2 碳材料-碳纳米管与石墨烯(CNT and graphene)第14-21页
        1.2.1 碳纳米管和石墨烯的结构第14-16页
        1.2.2 碳纳米管和石墨烯的制备第16-21页
    1.3 聚苯胺第21-23页
        1.3.1 聚苯胺的结构第21页
        1.3.2 聚苯胺纳米结构的制备第21-23页
    1.4 三维石墨烯研究进展第23-30页
        1.4.1 三维石墨烯的制备第23-27页
        1.4.2 三维石墨烯的功能化第27-29页
        1.4.3 三维石墨烯的应用[72]第29-30页
    1.5 超临界流体第30-34页
        1.5.1 超临界流体概述第30页
        1.5.2 超临界流体的性质第30-31页
        1.5.3 超临界流体技术的应用第31-34页
    1.6 本课题的研究内容及意义第34-36页
2 三维石墨烯气凝胶复合材料的制备及其在超级电容器方面的应用27第36-52页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验试剂及仪器第37页
    2.3 实验过程第37-41页
        2.3.1 氧化石墨烯的制备[119, 120]第37-39页
        2.3.2 石墨烯/吡咯气凝胶的制备第39页
        2.3.3 CNT/PANI的制备第39-40页
        2.3.4 石墨烯/吡咯/碳管/聚苯胺复合材料的制备第40页
        2.3.5 样品的表征第40页
        2.3.6 电极的制备第40-41页
    2.4 结果与讨论第41-51页
        2.4.1 石墨烯/吡咯气凝胶的表征第42-43页
        2.4.2 CNT/PANI复合材料形貌表征第43-45页
        2.4.3 GPCP复合材料的形貌与结构表征第45-46页
        2.4.4 GPCP复合材料的电性能表征第46-51页
    2.5 小结第51-52页
3 超临界二氧化碳辅助制备多组分的复合材料及其在超级电容器方面的应用第52-62页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验试剂及仪器第52-53页
    3.3 实验过程第53-56页
        3.3.1 三维石墨烯/吡咯(G-Py)气凝胶的制备第53页
        3.3.2 碳管/聚苯胺(CNT/PANI)的制备第53-54页
        3.3.3 一系列不同复合材料的制备第54-55页
        3.3.4 制备的不同复合材料的表征第55页
        3.3.5 工作电极的制备和电化学性能测试第55-56页
    3.4 结果与讨论第56-60页
        3.4.1 纳米复合材料的结构表征第56-59页
        3.4.2 不同复合材料的电性能测试第59-60页
    3.5 小结第60-62页
4 超临界二氧化碳辅助制备三维石墨烯气凝胶复合材料及其电性能研究第62-74页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验试剂及仪器第62-63页
    4.3 实验过程第63-65页
        4.3.1 三维石墨烯/吡咯气凝胶的制备第63页
        4.3.2 CNT/PANI的制备第63-64页
        4.3.3 一系列不同的复合材料的制备第64页
        4.3.4 制备的样品的表征第64页
        4.3.5 工作电极的制备和电化学性能的测试第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-73页
        4.4.1 不同超临界压力下复合材料的形貌表征第65-66页
        4.4.2 不同超临界压力下复合材料的FTIR和Raman表征第66-67页
        4.4.3 不同超临界压力下复合材料的XPS表征第67-71页
        4.4.4 不同超临界压力下复合材料的电性能测试第71-73页
    4.5 小结第73-74页
5 结果与展望第74-75页
参考文献第75-86页
致谢第86-87页
个人简历及硕士期间发表论文与科研成果第87页

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