中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器 | 第9-10页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第10-11页 |
1.3.1 碳基电极材料 | 第10页 |
1.3.2 金属氧化物电极材料 | 第10-11页 |
1.3.3 金属氢氧化物基电极材料 | 第11页 |
1.3.4 导电聚合物基电极材料 | 第11页 |
1.4 石墨烯简介 | 第11-13页 |
1.4.1 石墨烯结构 | 第12页 |
1.4.2 石墨烯性能 | 第12页 |
1.4.3 石墨烯制备 | 第12-13页 |
1.5 氮掺杂石墨烯 | 第13-14页 |
1.6 石墨烯基复合物 | 第14页 |
1.7 超级电容器的电解质 | 第14-17页 |
1.7.1 液态电解质 | 第15-16页 |
1.7.2 固态电解质 | 第16页 |
1.7.3 凝胶电解质 | 第16-17页 |
1.8 本论文的研究内容及意义 | 第17-19页 |
1.8.1 研究内容 | 第17页 |
1.8.2 研究意义 | 第17-19页 |
第二章 氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备及性能 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 材料的制备 | 第19-21页 |
2.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 氮掺杂氧化石墨烯的制备 | 第20-21页 |
2.2.3 氮掺杂石墨烯生物质辅助的制备 | 第21页 |
2.3 材料的表征 | 第21页 |
2.4 电化学测试 | 第21-22页 |
2.5 结果与讨论 | 第22-32页 |
2.5.1 氮掺杂石墨烯的结构分析及性能 | 第22-26页 |
2.5.2 氮掺杂石墨烯的生物质辅助的结构分析及性能 | 第26-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 NGTC复合物的制备及其电化学性能 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 材料的制备 | 第34-35页 |
3.2.1 NGTC复合物的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 还原性电解质KOH+CR的配制 | 第35页 |
3.3 材料的表征 | 第35页 |
3.4 电化学测试 | 第35页 |
3.5 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.5.1 形貌分析 | 第35-37页 |
3.5.2 红外吸收光谱分析 | 第37页 |
3.5.3 X射线衍射分析 | 第37-38页 |
3.5.4 拉曼光谱分析 | 第38-39页 |
3.5.5 孔径分析 | 第39-40页 |
3.5.6 X射线光电子能谱分析 | 第40-41页 |
3.5.7 电化学性能 | 第41-45页 |
3.6 NGTC复合物在KOH+CR电解质中的电化学性能 | 第45-50页 |
3.6.1 CV曲线分析 | 第46-47页 |
3.6.2 GCD曲线分析 | 第47-48页 |
3.6.3 交流阻抗分析 | 第48-49页 |
3.6.4 循环稳定性分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 NGLC复合物的制备及其电化学性能 | 第51-68页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 材料的制备 | 第51-52页 |
4.2.1 NGLC复合物的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 还原性电解质KOH+CR的配制 | 第52页 |
4.3 材料的表征 | 第52页 |
4.4 电化学测试 | 第52页 |
4.5 结果与讨论 | 第52-63页 |
4.5.1 形貌分析 | 第52-54页 |
4.5.2 红外吸收光谱分析 | 第54-55页 |
4.5.3 X射线衍射分析 | 第55-56页 |
4.5.4 拉曼光谱分析 | 第56-57页 |
4.5.5 孔径分析 | 第57-58页 |
4.5.6 X射线光电子能谱分析 | 第58-59页 |
4.5.7 电化学性能 | 第59-63页 |
4.6 NGLC复合物在KOH+CR电解质中的电化学性能 | 第63-66页 |
4.6.1 CV曲线分析 | 第63-64页 |
4.6.2 GCD曲线分析 | 第64-65页 |
4.6.3 交流阻抗分析 | 第65-66页 |
4.6.4 循环稳定性分析 | 第66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
个人简历 | 第77页 |
在读期间发表学术论文 | 第77页 |