摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-40页 |
1.1 石墨烯的简介 | 第14-15页 |
1.2 石墨烯的结构与性能 | 第15-17页 |
1.3 石墨烯的制备方法 | 第17-22页 |
1.3.1 固相法 | 第17-19页 |
1.3.2 液相法 | 第19-21页 |
1.3.3 气相法 | 第21-22页 |
1.4 石墨烯基复合物概述 | 第22-38页 |
1.4.1 石墨烯基复合物的分类 | 第23-26页 |
1.4.2 石墨烯基复合物的制备方法 | 第26-30页 |
1.4.3 石墨烯基复合物的应用 | 第30-38页 |
1.5 本论文研究的内容及意义 | 第38-40页 |
第2章 实验及测试分析方法 | 第40-50页 |
2.1 主要试剂 | 第40-41页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第41页 |
2.3 材料的主要制备方法 | 第41-43页 |
2.3.1 水热法 | 第41-42页 |
2.3.2 化学浴沉积(CBD) | 第42页 |
2.3.3 模板法 | 第42-43页 |
2.4 表征方法与原理 | 第43-46页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第43页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第43-44页 |
2.4.3 X射线衍射测试(XRD) | 第44页 |
2.4.4 傅里叶变换红外分析(FTIR) | 第44页 |
2.4.5 紫外可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第44-45页 |
2.4.6 拉曼光谱分析(Raman spectra) | 第45页 |
2.4.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第45-46页 |
2.5 电化学性能的研究 | 第46-49页 |
2.5.1 循环伏安测试(CV) | 第46页 |
2.5.2 恒流充放电测试 | 第46-48页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第48-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 石墨烯-钛酸镧复合材料的制备及其光催化性能研究 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 钛酸镧光催化降解机理 | 第51页 |
3.3 本部分研究的内容及意义 | 第51-52页 |
3.4 实验部分 | 第52-54页 |
3.4.1 材料的制备步骤 | 第52-53页 |
3.4.2 材料的微观形貌与结构表征 | 第53页 |
3.4.3 光催化活性测试过程 | 第53-54页 |
3.5 结果与讨论 | 第54-65页 |
3.5.1 材料的微观形貌和结构表征 | 第54-62页 |
3.5.2 石墨烯-钛酸镧复合物的光催化性能的研究 | 第62-64页 |
3.5.3 石墨烯-钛酸镧复合物的光催化性能增强的机理分析 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 三维石墨烯-氧化镍纳米复合电极的制备及其电容性能研究 | 第66-84页 |
4.1 引言 | 第66-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1 材料的制备部分 | 第68-69页 |
4.2.2 材料的微观形貌与结构表征 | 第69-70页 |
4.2.3 三维氧化镍-石墨烯-泡沫镍复合电极的电化学性能测试 | 第70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-83页 |
4.3.1 材料的微观形貌与结构表征 | 第70-78页 |
4.3.2 材料的电化学性能测试及原理 | 第78-82页 |
4.3.3 三维氧化镍-石墨烯-泡沫镍复合电极的电容性能增强的机理分析 | 第82-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 三维絮状石墨烯-四氧化三钴纳米复合电极的制备及其电容性能研究 | 第84-110页 |
5.1 引言 | 第84-86页 |
5.2 实验部分 | 第86-88页 |
5.2.1 材料的制备 | 第86-87页 |
5.2.2 材料的微观形貌与结构表征 | 第87页 |
5.2.3 三维四氧化三钴-絮状石墨烯-泡沫镍复合电极的电化学性能测试 | 第87-88页 |
5.2.4 非对称电容器的组装与电化学性能测试 | 第88页 |
5.3 结果与讨论 | 第88-108页 |
5.3.1 材料的微观形貌与结构表征 | 第88-96页 |
5.3.2 材料的电化学性能测试及原理 | 第96-102页 |
5.3.3 非对称电容器的构筑及其电化学性能测试 | 第102-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-110页 |
结论与展望 | 第110-114页 |
参考文献 | 第114-132页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |