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基于SIG0法的石墨烯及其复合材料的制备和电化学应用研究

摘要第6-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第16-58页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 石墨烯的结构第17-19页
    1.3 石墨烯的性质第19-25页
        1.3.1 石墨烯的电学性质第19-21页
        1.3.2 石墨烯的光学性质第21-22页
        1.3.3 石墨烯的机械性质第22-23页
        1.3.4 石墨烯的热学性质第23-25页
    1.4 石墨烯的制备第25-33页
        1.4.1 微机械剥离法第25-26页
        1.4.2 液相剥离法第26-28页
        1.4.3 化学气相沉积法第28-30页
        1.4.4 化学氧化还原法第30-31页
        1.4.5 热膨胀剥离法第31-32页
        1.4.6 其他方法第32-33页
    1.5 石墨烯的应用第33-41页
        1.5.1 传感器领域第33-34页
        1.5.2 透明电极领域第34-35页
        1.5.3 场效应晶体管领域第35-36页
        1.5.4 锂离子电池领域第36-39页
        1.5.5 超级电容器领域第39-41页
    1.6 本课题设计思路和研究内容第41-44页
    参考文献第44-58页
第二章 石墨烯的制备新方法-SIGO法机理研究第58-83页
    2.1 引言第58-59页
    2.2 实验部分第59-61页
        2.2.1 实验材料第59页
        2.2.2 实验内容第59-60页
        2.2.3 结构和形貌表征第60-61页
    2.3 结果与讨论第61-78页
        2.3.1 不同硫含量的SIGO膨胀特征分析第62-63页
        2.3.2 X-射线衍射(XRD)表征第63-64页
        2.3.3 膨胀产物的成分第64-67页
        2.3.4 热重(TGA)和差热(DSC)分析第67-68页
        2.3.5 傅里叶变换红外(FTIR)表征第68-69页
        2.3.6 拉曼光谱(Raman)表征第69-70页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)表征第70-71页
        2.3.8 比表面积(BET)表征第71-72页
        2.3.9 SIGO和ESIGO的形貌表征第72-77页
        2.3.10 石墨烯导电性第77-78页
    2.4 本章小结第78-80页
    参考文献第80-83页
第三章 基于石墨烯超级电容器的研究第83-105页
    3.1 引言第83-84页
    3.2 实验内容第84-85页
        3.2.1 实验材料第84页
        3.2.2 实验步骤第84页
        3.2.3 材料表征第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-102页
        3.3.1 材料的晶体结构分析第85-86页
        3.3.2 材料的形貌表征第86-87页
        3.3.3 材料的EDS分析第87-88页
        3.3.4 材料的比表面积分析第88-90页
        3.3.5 石墨烯的电化学电容性能研究第90-102页
    3.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-105页
第四章 石墨烯-Mn_3O_4复合材料的超级电容器应用研究第105-130页
    4.1 引言第105-106页
    4.2 实验部分第106-107页
        4.2.1 实验材料第106页
        4.2.2 实验步骤第106-107页
        4.2.3 材料表征第107页
    4.3 结果与讨论第107-125页
        4.3.1 样品的宏观照片第108页
        4.3.2 材料的晶体结构分析第108-110页
        4.3.3 材料的价态分析第110-111页
        4.3.4 材料的组成分析第111-112页
        4.3.5 材料的比表面积和孔径测试第112-113页
        4.3.6 材料的形貌表征第113-116页
        4.3.7 Mn_3O_4-GNS复合材料的电化学电容性能研究第116-125页
    4.4 本章小结第125-126页
    参考文献第126-130页
第五章 石墨烯包夹纳米Fe_2O_3锂离子电池负极材料第130-148页
    5.1 引言第130页
    5.2 实验部分第130-132页
        5.2.1 实验材料第130-131页
        5.2.2 实验步骤第131页
        5.2.3 材料表征第131-132页
    5.3 结果与讨论第132-144页
        5.3.1 样品的宏观形貌第132-133页
        5.3.2 样品的XRD表征结果第133-134页
        5.3.3 样品的XPS表征结果第134-135页
        5.3.4 热重分析结果第135-136页
        5.3.5 材料的形貌表征第136-139页
        5.3.6 Fe_2O_3-GNS复合材料在锂离子电池中的应用研究第139-144页
    5.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-148页
第六章 自支撑石墨烯膜超级电容器应用研究第148-160页
    6.1 引言第148页
    6.2 实验部分第148-150页
        6.2.1 实验材料第148-149页
        6.2.2 实验步骤第149页
        6.2.3 材料表征第149-150页
    6.3 结果与讨论第150-157页
        6.3.1 材料的晶体结构分析第150-151页
        6.3.2 材料的价态分析第151-152页
        6.3.3 材料的比表面积表征第152页
        6.3.4 材料的形貌表征第152-153页
        6.3.5 材料的电容性能研究第153-157页
    6.4 本章小结第157-158页
    参考文献第158-160页
第七章 SnO_2-GNS复合材料膜作为锂电负极材料研究第160-173页
    7.1 引言第160页
    7.2 实验部分第160-161页
        7.2.1 实验材料第160-161页
        7.2.2 实验步骤第161页
        7.2.3 材料表征第161页
    7.3 结果与讨论第161-169页
        7.3.1 材料的结构分析第162页
        7.3.2 材料的价态分析第162-164页
        7.3.3 材料形貌表征第164-165页
        7.3.4 热重分析第165-166页
        7.3.5 电化学性能表征第166-169页
    7.4 本章小结第169-170页
    参考文献第170-173页
攻读博士期间已发表和已投的论文第173-174页
致谢第174页

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