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 |