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3D石墨烯基复合电极柔性超级电容器的设计、制备和组装

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-55页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 超级电容器概述第12-24页
        1.2.1 双电层电容第13-16页
        1.2.2 法拉第电容第16-24页
        1.2.3 混合电容第24页
    1.3 柔性超级电容器的发展状况第24-39页
        1.3.1 基于柔性基底支撑的CNTs/Graphene涂层的柔性电极第26-28页
        1.3.2 基于碳纤维衬底的柔性电极第28-31页
        1.3.3 基于CNTs/Graphene的纸状柔性电极第31-37页
        1.3.4 基于3D宏观结构的柔性电极第37-39页
    1.4 本论文的研究内容第39-40页
    1.5 参考文献第40-55页
第二章 实验条件和表征评价方法第55-67页
    2.1 实验材料第55-56页
    2.2 实验设备第56页
    2.3 电极材料的表征第56-60页
        2.3.1 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy)第56-57页
        2.3.2 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy)第57-58页
        2.3.3 激光拉曼光谱(Raman Spectra)第58-59页
        2.3.4 X射线光电子能谱(X-ray Photo Electron Spectroscopy)第59页
        2.3.5 X射线衍射(X-ray Diffraction)第59-60页
        2.3.6 N_2吸附-解吸附测试(Brunauer-Emmett-Teller)第60页
        2.3.7 四探针测试仪(Four-point probe technique)第60页
        2.3.8 微量天平(Microbalance)第60页
    2.4 电化学性能表征第60-62页
        2.4.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry)第61页
        2.4.2 恒电流充放电(Galvanostatic Charge/Discharge)第61页
        2.4.3 交流阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy)第61-62页
    2.5 电化学性能评价参数第62-66页
        2.5.1 比容量(Specific Capacitance)第62-63页
        2.5.2 库仑效率(Coulombic Efficiency)第63-64页
        2.5.3 速率性能(Rate Capability)第64页
        2.5.4 阻抗特性(Impedence Characteristic)第64-65页
        2.5.5 能量密度和功率密度(Energy density and Power density)第65-66页
        2.5.6 循环稳定性(Cycling Stability)第66页
    2.6 参考文献第66-67页
第三章 3D石墨烯/MnO_2复合电极的柔性超级电容器第67-89页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 3D石墨烯的制备第68-69页
        3.2.2 3D石墨烯/MnO_2复合电极的制备第69-70页
        3.2.3 电化学表征第70页
    3.3 实验结果及数据分析第70-83页
        3.3.1 3D石墨烯的结构表征第70-74页
        3.3.2 3D石墨烯/MnO_2复合电极的结构表征第74-77页
        3.3.3 3D石墨烯的电化学性能第77页
        3.3.4 3D石墨烯/MnO_2复合电极的电化学性能第77-81页
        3.3.5 3D石墨烯/MnO_2复合电极组装的对称超级电容器第81-83页
    3.4 本章小结第83-84页
    3.5 参考文献第84-89页
第四章 3D石墨烯/CNTs/MnO_2三元复合电极的柔性超级电容器第89-113页
    4.1 引言第89-91页
    4.2 实验部分第91-92页
        4.2.1 3DG和3DG/CNTs复合结构的制备第91页
        4.2.2 3DG/CNTs/MnO_2和3DG/MnO_2复合电极的制备第91-92页
        4.2.3 电化学表征第92页
    4.3 实验结果和数据分析第92-108页
        4.3.1 3DG/CNTs/MnO_2的结构表征第92-96页
        4.3.2 3DG/CNTs/MnO_2复合电极的电化学表征第96-102页
        4.3.3 3DG/CNTs/MnO_2复合电极的柔性超级电容器第102-108页
    4.4 本章小结第108页
    参考文献第108-113页
第五章 3D石墨烯/Fe_2O_3纳米管复合负极的柔性超级电容器第113-123页
    5.1 引言第113-115页
    5.2 实验部分第115-116页
        5.2.1 在3DG上生长ZnO种子层第115页
        5.2.2 3DG上ZnO纳米线阵列的生长第115页
        5.2.3 3DG/Fe_2O_3 NTs复合负极的制备第115页
        5.2.4 3DG/Fe_2O_3 NTs复合负极的电化学表征第115-116页
    5.3 实验结果和数据分析第116-120页
        5.3.1 3DG/ZnO和3DG/Fe_2O_3 NTs的结构表征第116-118页
        5.3.2 3DG/Fe_2O_3 NTs复合负极的电化学性能第118-120页
    5.4 本章小结第120页
    5.5 参考文献第120-123页
第六章 总结与展望第123-127页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 将来的工作计划第124-127页
在学期间的研究成果第127-129页
致谢第129页

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