摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪言 | 第13-30页 |
1.1 超级电容器(Supercapacitor) | 第13-21页 |
1.1.1 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.1.2 超级电容器的类型 | 第14-16页 |
1.1.3 影响超级电容器性能的重要参数 | 第16-18页 |
1.1.4 超级电容器电极材料 | 第18-21页 |
1.2 石墨烯(Graphene) | 第21-29页 |
1.2.1 石墨烯的合成 | 第21-25页 |
1.2.2 多孔石墨烯材料 | 第25-29页 |
1.3 选题背景 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-34页 |
2.1 实验仪器 | 第30页 |
2.2 仪器及设备 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-32页 |
2.3.1 邻苯二胺(OPD)与氧化石墨烯(GO)水热反应 | 第31页 |
2.3.2 间苯二胺(MPD)与氧化石墨烯(GO)水热反应 | 第31页 |
2.3.3 对苯二胺(PPD)与氧化石墨烯(GO)水热反应 | 第31-32页 |
2.4 分析方法 | 第32-34页 |
2.4.1 形貌观察 | 第32页 |
2.4.2 结构分析 | 第32页 |
2.4.3 性能分析 | 第32-34页 |
第三章 石墨烯泡沫电化学性能研究 | 第34-59页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 循环伏安法(CV) | 第34-35页 |
3.2.2 恒电流充放电(GCD) | 第35页 |
3.2.3 交流阻抗法(EIS) | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-57页 |
3.3.1 HMGO 电化学性能分析 | 第36-43页 |
3.3.2 HPGO 电化学性能分析 | 第43-50页 |
3.3.3 HOGO 电化学性能分析 | 第50-55页 |
3.3.4 三种石墨烯泡沫电化学性能分析 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 水热合成石墨烯泡沫结构表征 | 第59-77页 |
4.1 结果与讨论 | 第59-73页 |
4.1.1 石墨烯泡沫对比图 | 第59-60页 |
4.1.2 石墨烯泡沫体积相变 | 第60页 |
4.1.3 石墨烯泡沫的 SEM 图 | 第60-63页 |
4.1.4 石墨烯泡沫的 TEM 图 | 第63-65页 |
4.1.5 石墨烯泡沫 XRD 图 | 第65-66页 |
4.1.6 石墨烯泡沫的 Raman 图 | 第66-68页 |
4.1.7 石墨烯泡沫 XPS 图 | 第68-72页 |
4.1.8 石墨烯泡沫力学分析 | 第72-73页 |
4.2 石墨烯泡沫形成机理 | 第73-75页 |
4.2.1 HOGO 形成机理 | 第73-74页 |
4.2.2 HPGO 形成机理 | 第74-75页 |
4.2.3 HMGO 形成机理 | 第75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 聚苯胺纤维/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究 | 第77-87页 |
5.1 前言 | 第77-78页 |
5.2 实验部分 | 第78-79页 |
5.2.1 原材料 | 第78页 |
5.2.2 聚苯胺纤维制备 | 第78页 |
5.2.3 氧化石墨烯制备 | 第78页 |
5.2.4 聚苯胺纤维/石墨烯复合材料制备 | 第78-79页 |
5.2.5 仪器与表征 | 第79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-85页 |
5.3.1 PANI-F/GNs 复合材料结构表征 | 第79-82页 |
5.3.2 PANI-F/GNs 电极材料电化学测试 | 第82-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第104页 |