摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 石墨烯的结构 | 第9页 |
1.3 石墨烯的性质 | 第9-10页 |
1.4 石墨烯的制备 | 第10-14页 |
1.5 三维结构的石墨烯的制备 | 第14-17页 |
1.6 石墨烯在超电容中的应用 | 第17-19页 |
1.6.1 超级电容器的工作原理 | 第17-18页 |
1.6.2 超电容的电极材料 | 第18-19页 |
1.7 本文研究的内容及创新点 | 第19-22页 |
1.7.1 研究内容 | 第20页 |
1.7.2 研究创新点 | 第20-22页 |
第二章 聚糠醇球模板制备三维结构的石墨烯作为高性能超电容的应用 | 第22-34页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验 | 第23-25页 |
2.2.1 实验用材料 | 第23-24页 |
2.2.2 氧化石墨烯(G-O)的制备 | 第24页 |
2.2.3 聚糠醇球(PFAB)的制备 | 第24页 |
2.2.4 制备三维结构的石墨烯(3D-SG) | 第24-25页 |
2.2.5 3D-SG/PANI复合材料的制备 | 第25页 |
2.2.6 电化学性能分析 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-33页 |
2.3.1 实验方案 | 第25-26页 |
2.3.2 形貌表征 | 第26-28页 |
2.3.3 比表面积及孔径表征 | 第28页 |
2.3.4 元素分析及结构表征 | 第28-30页 |
2.3.5 电化学性能分析 | 第30-33页 |
2.4 本章总结 | 第33-34页 |
第三章 激光制备柔性及高性能石墨烯微超电容材料 | 第34-45页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验 | 第35-37页 |
3.2.1 实验用材料 | 第35-36页 |
3.2.2 氧化石墨烯(G-O)的制备 | 第36页 |
3.2.3 MnO_2的制备 | 第36页 |
3.2.4 制备LSG/MnO2复合膜 | 第36-37页 |
3.2.5 电化学性能分析 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 形貌表征 | 第37-39页 |
3.3.2 元素分析 | 第39-40页 |
3.3.3 结构表征 | 第40-41页 |
3.3.4 电化学性能分析 | 第41-43页 |
3.4 本章总结 | 第43-45页 |
第四章 激光碳化聚酰亚胺制备简便的柔性全固态微超电容 | 第45-54页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 实验 | 第46-47页 |
4.2.1 实验用材料 | 第46页 |
4.2.2 LSC的制备 | 第46页 |
4.2.3 超电容的制备 | 第46-47页 |
4.2.4 电化学表征 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-52页 |
4.3.1 形貌表征 | 第47-49页 |
4.3.2 结构表征 | 第49-50页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第50-52页 |
4.4 本章总结 | 第52-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第64-65页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第65-66页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |