摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第11-37页 |
1.1 石墨烯简介 | 第11-17页 |
1.1.1 石墨烯研究简史 | 第11-12页 |
1.1.2 石墨烯的结构和性质 | 第12-13页 |
1.1.3 石墨烯的制备方法 | 第13-17页 |
1.2 化学修饰石墨烯 | 第17-21页 |
1.2.1 氧化石墨烯 | 第18-19页 |
1.2.2 还原氧化石墨烯 | 第19-21页 |
1.3 化学修饰石墨烯基超级电容器 | 第21-34页 |
1.3.1 超级电容器概述 | 第21-24页 |
1.3.2 化学修饰石墨烯电极优势 | 第24-25页 |
1.3.3 化学修饰石墨烯在超级电容器中的应用 | 第25-34页 |
1.4 课题的提出与研究内容 | 第34-37页 |
第2章 三维石墨烯/活性炭快速超级电容器 | 第37-48页 |
2.1 本章导论 | 第37-38页 |
2.2 实验方法 | 第38-41页 |
2.2.1 实验原料 | 第38页 |
2.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第38页 |
2.2.3 活性炭酸化处理 | 第38-39页 |
2.2.4 石墨烯/活性炭有机凝胶的制备 | 第39页 |
2.2.5 超级电容器的组装 | 第39-40页 |
2.2.6 超级电容器的电化学表征 | 第40-41页 |
2.2.7 仪器表征 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
2.3.1 石墨烯/活性炭有机凝胶的结构表征 | 第41-43页 |
2.3.2 石墨烯/活性炭有机凝胶的电化学性能表征 | 第43-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 高性能的石墨烯超级电容器 | 第48-63页 |
3.1 本章导论 | 第48-49页 |
3.2 实验方法 | 第49-51页 |
3.2.1 实验原料 | 第49页 |
3.2.2 氧化石墨烯制备 | 第49-50页 |
3.2.3 石墨烯凝胶制备 | 第50页 |
3.2.4 超级电容器组装及电化学表征 | 第50页 |
3.2.5 仪器表征 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
3.3.1 高缺陷石墨烯凝胶电极结构表征 | 第51-53页 |
3.3.2 高缺陷石墨烯凝胶:压缩与未压缩电极电化学性能比较 | 第53-54页 |
3.3.3 氧化石墨烯的化学结构对石墨烯电化学性能的影响 | 第54-57页 |
3.3.4 氧化石墨烯的尺寸对石墨烯电化学性能的影响 | 第57-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 三维石墨烯/聚苯胺超快速超级电容器 | 第63-76页 |
4.1 本章导论 | 第63-64页 |
4.2 实验步骤 | 第64-66页 |
4.2.1 实验原料 | 第64页 |
4.2.2 氧化石墨烯制备 | 第64页 |
4.2.3 石墨烯/聚苯胺复合材料制备 | 第64-65页 |
4.2.4 超级电容器组装和电化学表征 | 第65-66页 |
4.2.5 仪器表征 | 第66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-75页 |
4.3.1 石墨烯/聚苯胺复合材料结构表征 | 第66-69页 |
4.3.2 石墨烯/聚苯胺复合电极的电化学性能表征 | 第69-71页 |
4.3.3 石墨烯/聚苯胺复合电极协同效应的探索 | 第71-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 基于氮杂石墨烯纳米筛的超快速超级电容器 | 第76-89页 |
5.1 本章导论 | 第76-77页 |
5.2 实验方法 | 第77-80页 |
5.2.1 实验原料 | 第77页 |
5.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第77页 |
5.2.3 氮杂石墨烯纳米筛膜制备 | 第77-79页 |
5.2.4 超级电容器组装和电化学表征 | 第79-80页 |
5.2.5 仪器表征 | 第80页 |
5.3 结果与讨论 | 第80-88页 |
5.3.1 氮杂石墨烯纳米筛结构表征 | 第80-82页 |
5.3.2 氮杂石墨烯纳米筛电化学性能表征 | 第82-85页 |
5.3.3 氮杂石墨烯纳米筛膜厚度对电化学性能的影响 | 第85-86页 |
5.3.4 氮杂石墨烯纳米筛膜电极机理探究 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第107-108页 |