摘要 | 第5-7页 |
Abstact | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 超级电容器简介 | 第12-15页 |
1.1.1 超级电容器的原理及种类 | 第12-13页 |
1.1.2 超级电容器的发展背景及优势 | 第13-14页 |
1.1.3 超级电容器电极材料及分类 | 第14-15页 |
1.2 石墨烯概述 | 第15-19页 |
1.2.1 石墨烯的特性及制备 | 第15-16页 |
1.2.2 石墨烯复合材料 | 第16-17页 |
1.2.3 石墨烯的改性 | 第17-19页 |
1.3 氮掺杂碳材料 | 第19-22页 |
1.3.1 原位氮掺杂 | 第20-21页 |
1.3.2 后处理法 | 第21-22页 |
1.4 本课题的选题依据和研究内容 | 第22-24页 |
第2章 三维多孔掺氮石墨烯片的制备及其超电容性能的研究 | 第24-38页 |
2.1 前言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验药品 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-27页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第27页 |
2.2.4 电极材料的制备 | 第27页 |
2.2.5 电极材料的结构表征 | 第27-28页 |
2.2.6 电极材料的电化学性能测试 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 电极材料形貌与表面孔径分布分析 | 第28-30页 |
2.3.2 电极材料的结构和组成分析 | 第30-32页 |
2.3.3 电极材料的电化学性能研究 | 第32-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 不同升温程序对掺氮材料的影响及其超电容性能研究 | 第38-45页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第39页 |
3.2.4 电极材料的制备 | 第39-40页 |
3.2.5 样品材料的结构表征 | 第40页 |
3.2.6 样品材料的电化学性能测试 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-43页 |
3.3.1 电极材料形貌与结构分析 | 第40-42页 |
3.3.2 电极材料的电化学性能研究 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 改性CNTs/GO共掺氮复合材料的制备及其性能研究 | 第45-52页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 实验药品 | 第46页 |
4.2.2 实验仪器 | 第46页 |
4.2.3 实验所需溶液 | 第46页 |
4.2.4 电极材料的制备 | 第46-47页 |
4.2.5 样品材料的结构表征 | 第47页 |
4.2.6 样品材料的电化学性能测试 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.3.1 电极材料形貌与结构分析 | 第47-49页 |
4.3.2 电极材料的电化学性能研究 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-63页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |