垂直取向石墨烯的常压制备及储能应用基础研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号表 | 第7-8页 |
目次 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景 | 第11页 |
·超级电容器介绍 | 第11-16页 |
·超级电容器储能原理 | 第11-12页 |
·超级电容器的分类 | 第12页 |
·超级电容器的特点 | 第12-13页 |
·双电层电容储能模型 | 第13-15页 |
·超级电容器关键性能参数及挑战 | 第15-16页 |
·储能活性材料介绍 | 第16-19页 |
·超级电容器的组成及对储能活性材料的要求 | 第16页 |
·多类型碳材料超级电容器研究现状 | 第16-17页 |
·石墨烯介绍及石墨烯超级电容器研究现状 | 第17-19页 |
·垂直取向石墨烯及其储能应用研究现状 | 第19-21页 |
·垂直取向石墨烯的特点 | 第19页 |
·垂直取向石墨烯的制备方法 | 第19-20页 |
·垂直取向石墨烯储能应用研究现状 | 第20-21页 |
·本论文研究目的、意义和研究内容 | 第21-23页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容 | 第22-23页 |
2 实验方法 | 第23-27页 |
·主要实验试剂原料与仪器 | 第23-24页 |
·材料表征方法 | 第24-26页 |
·扫描电子显微镜 | 第24页 |
·透射电子显微镜 | 第24页 |
·拉曼光谱分析 | 第24-25页 |
·X射线光电子能谱 | 第25-26页 |
·电化学测试方法 | 第26-27页 |
·循环伏安法 | 第26页 |
·恒电流充放电 | 第26页 |
·交流阻抗谱 | 第26-27页 |
3 常压辉光放电等离子体增强化学气相沉积技术 | 第27-38页 |
·低气压PECVD技术 | 第27-31页 |
·微波等离子体 | 第27-28页 |
·射频等离子体 | 第28-30页 |
·直流等离子体 | 第30-31页 |
·PECVD法制备垂直取向石墨烯关键参数 | 第31-35页 |
·前驱物 | 第31-33页 |
·温度 | 第33-34页 |
·压力 | 第34-35页 |
·常压正常辉光放电PECVD技术 | 第35-37页 |
·常压正常辉光放电PECVD系统介绍 | 第35页 |
·常压正常辉光放电PECVD方法原理 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 垂直取向石墨烯储能活性材料的常压均匀制备 | 第38-47页 |
·多针常压正常辉光放电PECVD系统基本原理 | 第38-40页 |
·系统电场数值模拟计算 | 第40-41页 |
·系统电场强度均匀性的实验验证 | 第41-43页 |
·测试实验过程 | 第41页 |
·均匀性误差分析方法 | 第41-42页 |
·测试结果分析 | 第42-43页 |
·垂直取向石墨烯常压制备过程 | 第43-44页 |
·垂直取向石墨烯均匀性分析 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
5 垂直取向石墨烯超级电容器的储能应用研究 | 第47-61页 |
·超级电容器的制作 | 第47-48页 |
·电极的制作 | 第47页 |
·超级电容器的组装 | 第47-48页 |
·垂直取向石墨烯的结构与性质 | 第48-50页 |
·垂直取向石墨烯的形貌结构分析 | 第48-50页 |
·垂直取向石墨烯的成分性质分析 | 第50页 |
·制备时间对垂直取向石墨烯特性的影响 | 第50-54页 |
·SEM表征分析 | 第51-52页 |
·拉曼光谱表征分析 | 第52-53页 |
·XPS表征分析 | 第53-54页 |
·垂直取向石墨烯应用于超级电容器的储能性能分析 | 第54-57页 |
·循环伏安测试分析 | 第54-55页 |
·恒电流充放电测试分析 | 第55-56页 |
·交流阻抗谱测试分析 | 第56-57页 |
·垂直取向石墨与其他碳材料的储能性能比较 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
6 全文总结和展望 | 第61-63页 |
·全文总结 | 第61-62页 |
·本文的研究创新之处 | 第62页 |
·研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
作者简历 | 第70页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的论文 | 第70页 |
攻读硕士期间参加的科研项目 | 第70-71页 |