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石墨烯基高体积能量密度储能器件的构建及电化学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 前言第10页
    1.2 石墨烯及多孔石墨烯组装体第10-12页
        1.2.1 石墨烯的结构和性质第10-11页
        1.2.2 石墨烯基元的组装方式第11-12页
        1.2.3 高密度多孔石墨烯组装体第12页
    1.3 碳材料孔结构的表征方法第12-18页
        1.3.1 气体吸附-脱附等温线第12-13页
        1.3.2 吸附等温线——比表面积、孔容、孔隙率第13-15页
        1.3.3 脱附等温线——孔形、孔径第15-17页
        1.3.4 石墨烯基高密度多孔碳的孔结构第17-18页
    1.4 化学活化法调控碳材料孔结构第18-22页
        1.4.1 KOH活化第18-19页
        1.4.2 ZnCl_2活化第19-20页
        1.4.3 H_3PO_4活化第20-22页
    1.5 多孔碳材料在电化学储能器件中的应用第22-24页
        1.5.1 超级电容器第22页
        1.5.2 锂硫电池第22-23页
        1.5.3 超级电容器和锂硫电池体积能量密度的不足第23-24页
    1.6 本论文的研究内容和意义第24-25页
第2章 实验步骤及表征、测试方法第25-32页
    2.1 实验原料和试剂第25-26页
    2.2 材料的物理测试方法第26-28页
    2.3 电化学测试方法及原理第28-30页
    2.4 实验部分第30-32页
        2.4.1 氧化石墨的制备第30页
        2.4.2 三维石墨烯水凝胶的制备第30-31页
        2.4.3 超级电容器及锂硫电池的组装第31-32页
第3章 机械压实法提升电极体积比容量第32-40页
    3.1 引言——机械压实的利弊第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 KOH活化法制备多孔石墨烯颗粒第33页
        3.2.2 压实电极的制备及电极密度的测量第33-34页
        3.2.3 电化学参数的计算方法第34页
    3.3 KOH活化对多孔石墨烯颗粒孔结构的影响第34-36页
    3.4 压力对电极体积比容量的影响第36-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 石墨烯基厚密电极的构建第40-50页
    4.1 引言——构建厚密电极的重要性第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 ZnCl_2活化法制备孔隙可调的石墨烯宏观体第41页
        4.2.2 厚密电极的制备及电极密度的测量第41-42页
        4.2.3 电化学参数的计算方法第42页
    4.3 ZnCl_2对石墨烯宏观体比表面积、密度的调控第42-45页
    4.4 ZnCl_2与石墨烯宏观体的作用机理第45-47页
    4.5 电极的孔隙度与曲折度第47-48页
    4.6 基于厚密电极构建高体积能量密度超级电容器第48-49页
    4.7 本章小结第49-50页
第5章 具有“墨水瓶”型孔的高密度石墨烯用于高体积能量密度锂硫电池第50-60页
    5.1 引言——锂硫电池的体积能量密度第50-51页
    5.2 实验部分第51-53页
        5.2.1 H_3PO_4活化法制备具有“墨水瓶”型孔的石墨烯宏观体第51-52页
        5.2.2 多硫化物电解液的制备第52页
        5.2.3 电极的制备及锂-多硫化物电池的组装第52页
        5.2.4 电化学参数的计算第52-53页
    5.3 墨水瓶型孔的表征及H3PO4活化的作用机制第53-55页
    5.4 高体积比容量正极的构建第55-56页
    5.5 墨水瓶型孔限制多硫化物的穿梭效应第56-57页
    5.6 基于厚电极实现高体积能量密度第57-59页
    5.7 本章小结第59-60页
第6章 总结与展望第60-64页
    6.1 本文主要结论第60-61页
    6.2 本文的主要创新点第61-62页
    6.3 未来工作展望第62-64页
参考文献第64-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-75页
致谢第75-76页

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