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KOH对石墨烯的活化机理研究及在超级电表器中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 引言第9-31页
    1.1 超级电容器第9-14页
        1.1.1 超级电容器的工作原理第10-12页
        1.1.2 影响超级电容器性能的因素第12-14页
    1.2 石墨烯第14-26页
        1.2.1 石墨烯的发现以及其结构第14-15页
        1.2.2 石墨烯的性质第15-16页
        1.2.3 石墨烯的制备第16-20页
        1.2.4 石墨烯的应用第20-26页
    1.3 KOH化学活化方法处理碳材料第26-28页
        1.3.1 KOH活化碳材料的机理第26-27页
        1.3.2 KOH对sp~2杂化纳米碳材料活化的研究现状第27-28页
    1.4 本论文的研究内容第28-31页
第二章 实验的方法和原理第31-41页
    2.1 实验原料和方法第31-32页
        2.1.1 实验原料第31页
        2.1.2 实验设备第31-32页
    2.2 主要表征方法和原理第32-37页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第32-34页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第34-35页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第35页
        2.2.4 孔径分析第35-36页
        2.2.5 拉曼光谱(Raman)第36页
        2.2.6 电子自旋共振谱仪(ESR)第36-37页
        2.2.7 X射线光电子能谱(XPS)第37页
    2.3 电化学测试第37-41页
        2.3.1 电极片的制备第37页
        2.3.2 电化学测量装置及其组装第37-38页
        2.3.3 电化学测试方法第38-41页
第三章 KOH活化微波剥离石墨烯的机理研究第41-59页
    3.1 低温活化石墨烯样品(LTAG)的制备第41页
    3.2 LTAG样品的形貌表征第41-46页
    3.3 LTAG样品的结构表征第46-48页
    3.4 LTAG样品的化学表征第48-52页
    3.5 KOH活化MEGO机理的讨论第52页
    3.6 LTAG样品的电化学测试第52-56页
    3.7 本章小结第56-59页
第四章 总结与展望第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66-67页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第67页

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