摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器的工作原理 | 第11-19页 |
1.2.1 EDLCs的电荷储存机理 | 第11-13页 |
1.2.2 EDLCs的电极材料 | 第13-16页 |
1.2.2.1 石墨烯的结构和性质 | 第13-15页 |
1.2.2.2 石墨烯在超级电容器中的应用 | 第15-16页 |
1.2.3 赝电容器的电荷存储机理 | 第16-17页 |
1.2.4 赝电容器的电极材料——金属氧化物电极材料 | 第17-19页 |
1.2.5 赝电容器的电极材料——导电聚合物电极材料 | 第19页 |
1.3 复合电极材料 | 第19-24页 |
1.3.1 二元复合电极材料 | 第20-22页 |
1.3.2 三元复合电极材料 | 第22-24页 |
1.4 研究意义及主要研究内容 | 第24-26页 |
1.4.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-38页 |
2.1 主要试剂及原料 | 第31-32页 |
2.2 主要实验仪器与设备 | 第32-33页 |
2.3 材料的制备 | 第33-35页 |
2.3.0 氧化石墨的制备 | 第33页 |
2.3.1 石墨烯的制备 | 第33页 |
2.3.2 石墨烯/四氧化三锰复合材料的制备 | 第33-34页 |
2.3.3 碳纳米管的处理 | 第34页 |
2.3.4 石墨烯/四氧化三锰/碳纳米管复合材料的制备 | 第34页 |
2.3.5 聚苯胺包覆碳纳米管的制备 | 第34页 |
2.3.6 石墨烯/四氧化三锰/聚苯胺-碳纳米管复合材料的制备 | 第34-35页 |
2.4 材料的表征方法 | 第35页 |
2.4.1 场发射扫描电镜(FESEM) | 第35页 |
2.4.2 X射线衍射(XRD) | 第35页 |
2.4.3 拉曼光谱(Raman) | 第35页 |
2.5 电化学测试方法 | 第35-37页 |
2.5.1 电极的制备 | 第35-36页 |
2.5.2 电化学测试方法 | 第36-37页 |
2.5.3 电化学性能测试 | 第37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
第三章 石墨烯/四氧化三锰复合材料的一锅制备及表征 | 第38-55页 |
3.1 前言 | 第38-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-51页 |
3.2.1 XRD | 第40-41页 |
3.2.2 Raman | 第41-42页 |
3.2.3 FESEM | 第42-44页 |
3.2.4 反应机理 | 第44-45页 |
3.2.5 电化学分析 | 第45-51页 |
3.2.5.1 循环伏安测试 | 第45-47页 |
3.2.5.2 恒流充放电测试 | 第47-49页 |
3.2.5.3 循环稳定性测试 | 第49-50页 |
3.2.5.4 交流阻抗分析 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第四章 碳纳米管增强石墨烯/四氧化三锰复合材料电化学性能的研究 | 第55-71页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 结果与讨论 | 第56-68页 |
4.2.1 XRD | 第56-57页 |
4.2.2 FESEM | 第57-58页 |
4.2.3 电化学测试 | 第58-68页 |
4.2.3.1 电极制备方法的影响 | 第58-60页 |
4.2.3.2 GMC体系的CV测试 | 第60页 |
4.2.3.3 GMC体系的恒流充放电测试 | 第60-62页 |
4.2.3.4 碳纳米管的影响 | 第62-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第五章 聚苯胺包覆碳纳米管增强石墨烯/四氧化三锰复合材料电化学性能的研究 | 第71-83页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 结果与讨论 | 第71-81页 |
5.2.1 XRD | 第71-73页 |
5.2.2 FESEM | 第73-74页 |
5.2.3 电化学测试 | 第74-81页 |
5.2.3.1 酸性电解液中的电化学性能 | 第74-77页 |
5.2.3.2 中性电解液中的电化学性能 | 第77-81页 |
5.3 本章小结 | 第81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第六章 结论 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |