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超级电容器用石墨烯/MnO2的制备及其电化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器简介第8-11页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第9-11页
        1.2.2 超级电容器的应用第11页
    1.3 电极材料的分类第11-13页
        1.3.1 碳材料第12页
        1.3.2 过渡族金属氧化物第12页
        1.3.3 导电聚合物第12-13页
    1.4 石墨烯研究进展及制备方法第13-15页
    1.5 二氧化锰研究进展及制备方法第15-17页
    1.6 论文的选题依据及研究内容第17-19页
        1.6.1 论文的选题依据第17页
        1.6.2 论文的主要研究内容第17-19页
第二章 实验材料及研究方法第19-24页
    2.1 实验材料与设备第19-20页
        2.1.1 实验材料第19页
        2.1.2 实验设备第19-20页
    2.2 实验内容第20-21页
        2.2.1 电极活性物质的制备第20-21页
        2.2.2 电极片的制备第21页
    2.3 材料的物化表征技术第21-22页
        2.3.1 X射线衍射分析第21页
        2.3.2 扫描电子显微镜第21页
        2.3.3 红外光谱仪第21页
        2.3.4 拉曼光谱仪第21-22页
        2.3.5 氮气吸脱附测试第22页
    2.4 电化学测试技术第22-24页
第三章 水热温度对石墨烯及石墨烯/二氧化锰的影响第24-35页
    3.1 石墨烯及石墨烯/二氧化锰的制备第24页
    3.2 水热温度对石墨烯红外光谱的影响第24-25页
    3.3 水热温度对石墨烯拉曼光谱的影响第25-26页
    3.4 水热温度对石墨烯及石墨烯/二氧化锰相结构的影响第26-28页
    3.5 氧化石墨烯、石墨烯及石墨烯/二氧化锰微观形貌分析第28-29页
    3.6 水热温度对石墨烯/二氧化锰复合材料电化学性能的影响第29-34页
        3.6.1 水热温度对循环伏安的影响第29-30页
        3.6.2 水热温度对恒流充放电的影响第30-32页
        3.6.3 水热温度对交流阻抗的影响第32-34页
    3.7 本章小结第34-35页
第四章 石墨烯含量对石墨烯/二氧化锰复合材料的影响第35-44页
    4.1 石墨烯/二氧化锰的制备第35页
    4.2 石墨烯含量对石墨烯/二氧化锰微观形貌的影响第35-38页
    4.3 石墨烯含量对石墨烯/二氧化锰复合材料电化学性能的影响第38-43页
        4.3.1 石墨烯含量对循环伏安的影响第38-39页
        4.3.2 石墨烯含量对恒流充放电的影响第39-41页
        4.3.3 石墨烯含量对交流阻抗的影响第41-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰的制备及其性能研究第44-54页
    5.1 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰的制备第44页
    5.2 碳纳米管及其复合材料的微观形貌分析第44-46页
    5.3 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰的相结构分析第46页
    5.4 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰的比表面积和孔径分析第46-48页
    5.5 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰复合材料的电化学性能分析第48-53页
        5.5.1 循环伏安分析第48-49页
        5.5.2 恒流充放电分析第49-51页
        5.5.3 交流阻抗分析第51-53页
    5.6 本章小结第53-54页
第六章 结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页

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