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基于化学修饰石墨烯的超级电容器研究

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

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