摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
1.1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.3 超级电容器的原理 | 第10-11页 |
1.3.1 双电层电容器原理 | 第10页 |
1.3.2 赝电容电容器原理 | 第10-11页 |
1.3.3 混合电容器原理 | 第11页 |
1.4 超级电容器的特点 | 第11-12页 |
1.5 超级电容器的研究进展 | 第12页 |
1.6 石墨烯复合材料在超级电容器中的应用 | 第12-13页 |
1.7 本文研究思路及主要研究内容 | 第13-15页 |
2 实验及表征方法 | 第15-20页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第15-16页 |
2.2 实验方法 | 第16-17页 |
2.2.1 氧化石墨的制备 | 第16页 |
2.2.2 复合材料的制备 | 第16-17页 |
2.3 三电极体系及工作电极的制备 | 第17-18页 |
2.3.1 三电极体系介绍 | 第17页 |
2.3.2 工作电极的制备 | 第17-18页 |
2.4 结构与形貌表征 | 第18页 |
2.4.1 透射电子显微镜(TEM) | 第18页 |
2.4.2 X射线衍射测试(XRD) | 第18页 |
2.5 电化学性能测试 | 第18-20页 |
2.5.1 循环伏安测试(CV) | 第18-19页 |
2.5.2 恒流充放电测试(CP) | 第19页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第19-20页 |
3 化学还原法石墨烯/TiO_2复合材料电化学性能研究 | 第20-29页 |
3.1 引言 | 第20页 |
3.2 复合材料的物理表征 | 第20-22页 |
3.2.1 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第20-21页 |
3.2.2 X射线衍射(XRD)测试 | 第21-22页 |
3.3 复合材料的电化学性能测试 | 第22-28页 |
3.3.1 循环性能测试 | 第22-24页 |
3.3.2 恒流充放电测试 | 第24-26页 |
3.3.3 交流阻抗测试 | 第26-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
4 水热合成法石墨烯/TiO_2复合材料电化学性能研究 | 第29-39页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 复合材料的物理表征 | 第29-31页 |
4.2.1 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第29-30页 |
4.2.2 X射线衍射(XRD)测试 | 第30-31页 |
4.3 复合材料的化学表征 | 第31-37页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第31-33页 |
4.3.2 恒流充放电测试 | 第33-36页 |
4.3.3 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-39页 |
结论 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-45页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第45-46页 |
致谢 | 第46-47页 |