摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器 | 第13-14页 |
1.2.1 超级电容器的原理 | 第13页 |
1.2.2 超级电容器电极材料 | 第13-14页 |
1.2.3 石墨烯材料在超级电容器中的应用 | 第14页 |
1.3 石墨烯及石墨烯的制备 | 第14-19页 |
1.3.1 石墨烯及其基本性质 | 第14-16页 |
1.3.2 固相法 | 第16-17页 |
1.3.3 液相法 | 第17-18页 |
1.3.4 气相法 | 第18-19页 |
1.4 菌丝 | 第19-22页 |
1.4.1 丝状真菌 | 第19-20页 |
1.4.2 分类 | 第20-21页 |
1.4.3 培养基 | 第21页 |
1.4.4 菌丝在材料合成中的应用 | 第21-22页 |
1.5 金属氧化物电极材料 | 第22-26页 |
1.5.1 二氧化锰在超级电容器中的应用及展望 | 第22-24页 |
1.5.2 CeO_2在电极材料中的应用现状 | 第24-26页 |
1.6 石墨烯基复合材料在超级电容器中的应用 | 第26页 |
1.7 本论文的选题意义和主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 菌丝为模板的石墨烯管的制备及其表征 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验原料及设备 | 第28-29页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.3 材料的制备 | 第29-31页 |
2.3.1 菌丝的培养 | 第29-31页 |
2.3.2 石墨烯管的制备 | 第31页 |
2.4 样品的表征 | 第31-39页 |
2.4.1 样品SEM分析 | 第32-33页 |
2.4.2 样品TEM分析 | 第33页 |
2.4.3 AFM分析 | 第33-35页 |
2.4.4 样品XRD分析 | 第35-36页 |
2.4.5 样品红外分析 | 第36-37页 |
2.4.6 样品拉曼图谱分析 | 第37-38页 |
2.4.7 多层壁石墨烯管的比表面积(BET)分析 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 二氧化锰负载石墨烯管复合材料制备及其表征 | 第40-51页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验原料及设备 | 第40-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 实验仪器 | 第41-42页 |
3.3 实验步骤 | 第42-43页 |
3.3.1 材料的制备 | 第42页 |
3.3.2 电极的制备 | 第42页 |
3.3.3 循环伏安测试 | 第42-43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.4.1 SEM形貌 | 第43-44页 |
3.4.2 TEM形貌分析 | 第44-45页 |
3.4.3 XRD物相分析 | 第45-46页 |
3.4.4 MnO_2-石墨烯复合材料比表面积(BET)分析 | 第46-47页 |
3.4.5 恒流充放电性能 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 铈锰氧化物/石墨烯复合材料制备及其表征 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验原料及设备 | 第51-53页 |
4.2.1 实验试剂 | 第51-52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52-53页 |
4.3 实验步骤 | 第53页 |
4.3.1 材料的制备 | 第53页 |
4.4 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.4.1 SEM和TEM形貌分析 | 第53-55页 |
4.4.2 AFM分析 | 第55-56页 |
4.4.3 样品XRD图谱 | 第56-57页 |
4.4.4 Raman图谱 | 第57-58页 |
4.4.5 氮气吸脱附 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 铈锰氧化物/石墨烯复合材料的超级电容性能研究 | 第61-66页 |
5.1 循环伏安法 | 第61-63页 |
5.2 恒流充放电测试和循环测试 | 第63-65页 |
5.3 比电容循环寿命测试 | 第65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结束语 | 第66-68页 |
6.1 研究结论 | 第66-67页 |
6.2 研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76页 |