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三维网络结构石墨烯电极材料制备及电化学电容性能

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-33页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器简介第10-14页
        1.2.1 超级电容器组成第10-12页
        1.2.2 超级电容器的分类第12-13页
        1.2.3 超级电容器的特点、应用与面临问题第13-14页
    1.3 三维网络结构石墨烯电极材料第14-25页
        1.3.1 石墨烯的结构与性质第14-16页
        1.3.2 三维结构石墨烯的结构特点与制备方法第16-20页
        1.3.3 三维结构石墨烯在超级电容器中的应用第20-21页
        1.3.4 孔洞化石墨烯的结构优势与制备技术第21-24页
        1.3.5 孔洞化石墨烯在超级电容器电极材料中的应用第24-25页
    1.4 二氧化锰的结构、制备与应用第25-29页
        1.4.1 二氧化锰的结构与制备第25-28页
        1.4.2 二氧化锰在超级电容器电极材料中的应用第28-29页
    1.5 选题的研究意义及内容第29-33页
        1.5.1 选题的研究意义第29-30页
        1.5.2 选题的研究内容第30-33页
第2章 实验试剂、仪器和分析表征第33-39页
    2.1 实验试剂第33-34页
    2.2 实验仪器第34-35页
    2.3 材料的分析表征第35页
    2.4 电极的制备与电化学性能测试分析第35-39页
        2.4.1 电极的制备与组装第35-36页
        2.4.2 电极的电化学性能测试第36-39页
第3章 三维结构石墨碳上MnO_2纳米片的生长及电化学性能第39-53页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 CVD法制备三维结构石墨碳第40页
        3.2.2 三维结构石墨碳/二氧化锰复合电极材料的制备第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 3DG-MnO_2复合材料的形貌、结构表征第41-47页
        3.3.2. 3DG-MnO_2复合材料的电化学性能第47-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 磷酸活化制备石墨烯气凝胶及其电化学性质第53-67页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54页
        4.2.1 三维结构气凝胶的制备第54页
        4.2.2 磷酸活化制备三维多孔气凝胶第54页
    4.3 结果与讨论第54-65页
        4.3.1 石墨烯气凝胶的形貌与结构第54-61页
        4.3.2 三维多孔气凝胶电极材料的电化学表征第61-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 全文总结第67-69页
参考文献第69-85页
致谢第85-87页
攻读硕士学位期间科研成果第87页

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