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石墨烯基超级电容器:电极材料制备及储能机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-35页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器概述第10-14页
        1.2.1 超级电容器分类及储能机理第10-12页
        1.2.2 超级电容器的特点第12-13页
        1.2.3 超级电容器的应用第13-14页
        1.2.4 超级电容器的发展现状第14页
    1.3 超级电容器电极材料及器件研究进展第14-33页
        1.3.1 双电层电容器电极材料研究进展第15-24页
        1.3.2 赝电容器电极材料研究进展第24-27页
        1.3.3 全固态超级电容器研究进展第27-28页
        1.3.4 非对称超级电容器研究进展第28-31页
        1.3.5 电解液研究进展第31-33页
    1.4 本课题研究的意义及研究内容第33-35页
第二章 实验原理及方法第35-42页
    2.1 主要试剂及原料第35-36页
    2.2 主要设备和装置第36页
    2.3 物理表征设备及原理第36-37页
    2.4 电化学表征方法及原理第37-42页
        2.4.1 电极的制备第37-38页
        2.4.2 电化学测试体系第38-39页
        2.4.3 电化学性能测试第39-42页
第三章 极限孔隙结构的石墨烯基纳米材料电容储能行为研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43页
    3.3 极限孔隙结构石墨烯基纳米材料的特性第43-49页
        3.3.1 极限孔隙结构石墨烯基纳米材料的结构特征第43-46页
        3.3.2 极限孔隙结构石墨烯基纳米材料的电化学特性第46-49页
    3.4 极限孔隙结构石墨烯基纳米材料的热处理改性第49-56页
        3.4.1 热处理改性对结构的影响第49-53页
        3.4.2 热处理对极限孔隙结构石墨烯基纳米材料电化学性能的影响第53-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 层次孔石墨烯基纳米材料电容储能行为研究第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 层次孔石墨烯基纳米材料的制备第58-59页
    4.3 层次孔石墨烯基纳米材料的电化学储能特性第59-71页
        4.3.1 层次孔石墨烯基纳米材料的结构表征第60-61页
        4.3.2 层次孔石墨烯基纳米材料的电化学性能第61-65页
        4.3.3 热处理改性对层次孔石墨烯基纳米材料电化学性能的影响第65-67页
        4.3.4 硝酸氧化对层次孔石墨烯基纳米材料电化学性能的影响第67-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 高体积能量密度石墨烯基纳米材料储能特性研究第72-96页
    5.1 引言第72-74页
    5.2 高密度石墨烯基宏观体的制备第74页
    5.3 高密度石墨烯基宏观体的结构表征第74-83页
    5.4 高密度石墨烯基宏观体的电化学性能第83-90页
        5.4.1 热处理改性对高密度石墨烯宏观体电容特性的影响第83-87页
        5.4.2 高密度氧化钌/石墨烯复合宏观体的电化学性能第87-90页
    5.5 高体积能量密度石墨烯基超级电容器第90-94页
    5.6 本章小结第94-96页
第六章 基于石墨烯反应性模板的多孔二氧化锰纳米材料的可控制备及储能特性研究第96-108页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 多孔二氧化锰纳米材料的制备第97-99页
    6.3 多孔二氧化锰纳米材料的结构表征第99-104页
    6.4 多孔二氧化锰纳米材料的电化学性能第104-107页
    6.5 本章小结第107-108页
第七章 总结与展望第108-111页
    7.1 主要结论及创新点第108-109页
    7.2 工作展望第109-111页
参考文献第111-128页
发表论文和参加科研情况说明第128-129页
致谢第129页

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