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氮掺杂石墨烯/碳纳米角复合物的制备及性能

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

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