中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器 | 第9-14页 |
1.2.1 超级电容器分类 | 第9-11页 |
1.2.2 超级电容器特点 | 第11-13页 |
1.2.3 超级电容器电极材料 | 第13-14页 |
1.3 石墨烯简介 | 第14-18页 |
1.3.1 石墨烯结构 | 第14-15页 |
1.3.2 石墨烯制备 | 第15-16页 |
1.3.3 石墨烯应用 | 第16-18页 |
1.4 氮掺杂石墨烯 | 第18-19页 |
1.5 木质素的简介及其应用 | 第19-21页 |
1.5.1 吸附剂 | 第20页 |
1.5.2 模板剂 | 第20-21页 |
1.5.3 表面活性剂 | 第21页 |
1.6 本论文的研究内容及意义 | 第21-24页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.2 研究意义 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 实验试剂 | 第24页 |
2.2 实验仪器设备 | 第24-25页 |
2.3 产物的表征 | 第25-28页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第25页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第25-26页 |
2.3.3 红外光谱 | 第26页 |
2.3.4 拉曼光谱 | 第26页 |
2.3.5 X射线衍射 | 第26-27页 |
2.3.6 X射线光电子能谱 | 第27页 |
2.3.7 热重分析 | 第27页 |
2.3.8 低温氮气吸-脱附测试 | 第27-28页 |
2.4 电极的制备 | 第28-29页 |
2.4.1 压片法 | 第28页 |
2.4.2 滴定法 | 第28-29页 |
2.5 电化学性能的测试 | 第29-33页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第29-31页 |
2.5.2 恒电流充放电测试 | 第31页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第31-33页 |
第三章 含氮炭球/石墨烯复合物的制备及电化学性能 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 材料的制备 | 第34-36页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 聚苯胺-木质素磺酸微球前驱体的制备 | 第35页 |
3.2.3 含氮炭微球石墨烯复合物的制备 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-50页 |
3.3.1 热重分析 | 第36-37页 |
3.3.2 X射线衍射分析 | 第37-38页 |
3.3.3 形貌分析 | 第38-39页 |
3.3.4 红外吸收光谱分析 | 第39-40页 |
3.3.5 拉曼光谱分析 | 第40页 |
3.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第40-42页 |
3.3.7 电化学性能 | 第42-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 氮掺杂多孔石墨烯/碳纳米管复合物的制备及其电化学性能 | 第51-69页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 材料的制备 | 第52-54页 |
4.2.1 碳纳米管的处理 | 第52页 |
4.2.2 氮掺杂多孔石墨烯/碳纳米管复合物的制备 | 第52-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-67页 |
4.3.1 形貌及形成机理分析 | 第54-56页 |
4.3.2 X射线衍射分析 | 第56-57页 |
4.3.3 红外吸收光谱分析 | 第57页 |
4.3.4 拉曼光谱分析 | 第57-58页 |
4.3.5 孔径分析 | 第58-60页 |
4.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第60-61页 |
4.3.7 电化学性能 | 第61-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历 | 第80页 |
在读期间发表论文 | 第80页 |