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石墨烯/磷化镍复合材料的制备及非对称超级电容器的组装

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器概述第12-16页
        1.2.1 超级电容器的分类及储能机理第13-14页
            1.2.1.1 双电层电容器的储能机理第13页
            1.2.1.2 法拉第赝电容器的储能机理第13-14页
            1.2.1.3 混合超级电容器的储能机理第14页
        1.2.2 超级电容器的特点第14-16页
    1.3 非对称超级电容器简介第16-21页
        1.3.1 非对称超级电容器的电极材料第17-21页
            1.3.1.1 碳基材料第17-20页
            1.3.1.2 过渡金属氧化物(氢氧化物)电极材料第20-21页
            1.3.1.3 过渡金属磷化物材料第21页
    1.4 本论文研究意义及主要内容第21-23页
第2章 实验方法及原理第23-31页
    2.1 实验试剂与原料第23页
    2.2 主要实验仪器与设备第23-24页
    2.3 材料的表征方法第24-31页
        2.3.1 材料的微观结构表征第24-26页
            2.3.1.1 扫描电子显微镜第24-25页
            2.3.1.2 透射电子显微镜第25页
            2.3.1.3 X-射线粉末衍射第25页
            2.3.1.4 X-射线光电子能谱第25页
            2.3.1.5 拉曼光谱第25页
            2.3.1.6 热重分析测试第25页
            2.3.1.7 氮气吸脱附测试第25-26页
        2.3.2 电极的制备第26-27页
            2.3.2.1 单电极的制备第26页
            2.3.2.2 超级电容器的组装第26-27页
        2.3.3 材料的电化学性能测试第27-28页
            2.3.3.1 循环伏安测试(Cyclic voltammetry,CV)第27页
            2.3.3.2 恒流充放电测试(Galvanostatic charge/discharge,GCD)第27-28页
            2.3.3.3 电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)第28页
        2.3.4 电化学性能评价参数第28-31页
            2.3.4.1 比容量第28-29页
            2.3.4.2 倍率性能第29页
            2.3.4.3 阻抗特性第29-30页
            2.3.4.4 能量密度与功率密度第30页
            2.3.4.5 循环稳定性第30-31页
第3章 褶皱石墨烯材料的制备及电化学性能研究第31-48页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32页
    3.3 结果与讨论第32-46页
        3.3.1 不同还原方法对石墨烯微观结构以及电化学性能的影响第32-39页
            3.3.1.1 微观结构分析第32-36页
            3.3.1.2 电化学性能研究第36-39页
        3.3.2 不同热处理温度对材料性能的影响第39-46页
            3.3.2.1 微观结构分析第39-42页
            3.3.2.2 三电极体系下的电化学性能分析第42-45页
            3.3.2.3 基于褶皱石墨烯材料对称超级电容器的电化学性能分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 石墨烯/磷化镍复合材料的制备及电化学性能研究第48-68页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 氧化石墨烯的制备第49页
        4.2.2 石墨烯/磷化镍复合材料的制备第49-50页
        4.2.3 氢碘酸还原石墨烯/磷化镍复合材料的制备第50页
    4.3 结果与讨论第50-66页
        4.3.1 石墨烯含量对复合材料微观结构以及电化学性能的影响第50-58页
            4.3.1.1 材料的微观结构分析第50-54页
            4.3.1.2 电化学性能分析第54-58页
        4.3.2 混合方法对复合材料电化学性能的影响第58-59页
        4.3.3 氢碘酸(HI)还原时间对复合材料性能的影响第59-64页
        4.3.4 基于石墨烯/磷化镍复合材料的非对称超级电容器的电化学性能分析第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-81页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第81-82页
致谢第82页

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