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石墨烯高电位的稳定性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 混合型锂离子电容器第12-20页
        1.2.1 发展历史第12-14页
        1.2.2 混合型锂离子电容器的储能原理第14-16页
        1.2.3 储能特点比较第16-20页
    1.3 电极材料第20-22页
        1.3.1 碳基材料第20-22页
    1.4 高电压超级电容器第22-29页
        1.4.1 电解液第22-25页
        1.4.2 混合型锂离子电容器第25-28页
        1.4.3 碳材料对高电压电解液的影响第28-29页
    1.5 研究内容及意义第29-31页
第2章 材料结构表征及性能分析设备第31-38页
    2.1 实验试剂及电化学测试装置第31-32页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 实验装置第32页
    2.2 结构表征第32-33页
        2.2.1 扫描电子显微镜第32页
        2.2.2 透射电子显微镜第32页
        2.2.3 氮气等温吸附仪第32-33页
        2.2.4 X射线电子光谱第33页
        2.2.5 X射线衍射第33页
        2.2.6 激光拉曼光谱仪第33页
    2.3 电化学性能测试第33-38页
        2.3.1 电极清洗及制备第33-34页
        2.3.2 电极测试体系第34-35页
        2.3.3 电化学性能测试第35-38页
第3章 石墨烯的特征对高电位性能的影响第38-54页
    3.1 引言第38页
    3.2 高电位石墨烯正极第38-53页
        3.2.1 石墨烯材料第38-40页
        3.2.2 高电压电解液稳电位区间第40-42页
        3.2.3 孔结构对高电位稳定性的影响第42-49页
        3.2.4 氧含量对高电位稳定性的影响第49-51页
        3.2.5 石墨结构对高电位稳定性的影响第51-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第4章 高电位区间的电化学过程机理第54-64页
    4.1 引言第54页
    4.2 高电位区间的电化学过程机理第54-63页
    4.3 高电位区间的电化学过程机理第63-64页
第5章 小中—微孔石墨烯的高电位性能第64-67页
    5.1 引言第64页
    5.2 小中-微孔石墨烯的高电位性能第64-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 论文总结第67-68页
    6.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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