摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 石墨烯的概述 | 第15页 |
1.2 石墨烯的制备方法 | 第15-17页 |
1.2.1 机械剥离法 | 第15-16页 |
1.2.2 还原法 | 第16页 |
1.2.3 化学气相沉积法 | 第16-17页 |
1.2.4 液相剥离法 | 第17页 |
1.2.5 溶剂热法 | 第17页 |
1.3 氧化石墨烯的概述 | 第17-18页 |
1.4 石墨烯微球研究进展 | 第18-22页 |
1.4.1 硬模板法 | 第19-20页 |
1.4.2 软模板法 | 第20-22页 |
1.5 超级电容器 | 第22-23页 |
1.6 电吸附脱盐 | 第23-26页 |
1.7 本课题的研究意义和研究内容 | 第26-29页 |
1.7.1 本课题研究意义 | 第26页 |
1.7.2 本课题研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验药品、仪器及表征 | 第29-33页 |
2.1 实验药品 | 第29页 |
2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3 材料结构表征方法 | 第30-31页 |
2.3.1 傅里叶红外光谱仪(FTIR) | 第30页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.4 X射线衍射(XRD) | 第30-31页 |
2.3.5 BET比表面测定仪(BET) | 第31页 |
2.4 电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.4.1 循环伏安 | 第31页 |
2.4.2 恒流充放电 | 第31页 |
2.4.3 交流阻抗 | 第31页 |
2.4.4 电吸附 | 第31-33页 |
第三章 石墨烯复合微球的制备及结构研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第34页 |
3.2.2 氧化石墨烯复合微球的制备 | 第34页 |
3.2.3 石墨烯微球和炭微球的制备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-44页 |
3.3.1 氧化石墨烯的形貌和结构分析 | 第35-37页 |
3.3.2 石墨烯复合微球的表面微观形貌 | 第37-38页 |
3.3.3 石墨烯复合微球的红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.3.4 石墨烯复合微球的X射线光电子能谱 | 第39-40页 |
3.3.5 石墨烯复合微球及炭微球内部微观结构分析 | 第40-41页 |
3.3.6 石墨烯复合微球的反应机理 | 第41-43页 |
3.3.7 石墨烯复合微球表面面积及孔径分布分析 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第四章 石墨烯复合微球作为超级电容器电极材料的性能研究 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48页 |
4.2.1 电容器电极材料的制备 | 第48页 |
4.2.2 循环伏安测试 | 第48页 |
4.2.3 恒流充放电测试 | 第48页 |
4.2.4 交流阻抗测试 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.3.1 电极材料循环伏安性能分析 | 第49-51页 |
4.3.2 电极材料的恒流充放电性能分析 | 第51-54页 |
4.3.3 电极材料的交流阻抗性能分析 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 石墨烯复合微球作为电吸附电极材料的性能研究 | 第57-71页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 电吸附电极材料的制备 | 第58页 |
5.2.2 电吸附装置的组装 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-69页 |
5.3.1 石墨烯复合微球(GCM-1.5)与活性炭(AC)电吸附对比 | 第59-62页 |
5.3.2 电压对GCM-1.5电极材料吸附行为的影响 | 第62-65页 |
5.3.3 初始NaCl浓度对GCM-1.5吸附行为的影响 | 第65-66页 |
5.3.4 GCM-1.5对不同种类盐溶液的吸附行为 | 第66-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 论文的主要结论及展望 | 第71-73页 |
6.1 论文的主要结论 | 第71-72页 |
6.2 工作的展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
发表及已接受文章 | 第81-83页 |
作者和导师简介 | 第83-85页 |
附件 | 第85-86页 |