首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

基于氮掺杂石墨烯量子点的全碳柔性电极的制备及其电化学性能的研究

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第一章 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超级电容器概述第15-24页
        1.2.1 超级电容器的简介第15-16页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第16-18页
        1.2.3 超级电容器的电极材料研究进展第18-24页
    1.3 锂离子电池概述第24-31页
        1.3.1 锂离子电池的简介第25页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第25-26页
        1.3.3 锂离子电池的电极材料研究进展第26-31页
    1.4 本课题的研究意义第31-33页
第二章 实验部分第33-39页
    2.1 实验原料及仪器设备第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33页
        2.1.2 试验设备第33-34页
    2.2 表征方法第34-36页
        2.2.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第34页
        2.2.2 透射电子显微镜分析(TEM)第34-35页
        2.2.3 能量散射光谱仪(EDS)第35页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第35页
        2.2.5 X射线衍射分析(XRD)第35页
        2.2.6 拉曼测试(Raman)第35-36页
    2.3 电容性能测试第36-38页
        2.3.1 电极测试体系第36-37页
        2.3.2 循环伏安法测试第37页
        2.3.3 恒流充放电测试第37-38页
        2.3.4 交流阻抗谱测试第38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 氮掺杂石墨烯量子点及其复合材料的制备第39-52页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 氮掺杂石墨烯量子点制备第40页
        3.2.2 碳纳米管/碳布复合材料制备第40-41页
        3.2.3 氮掺杂石墨烯量子点/碳布复合材料制备第41页
        3.2.4 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合材料的制备第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-51页
        3.3.1 氮掺杂石墨烯量子点的表征第42-44页
        3.3.2 复合电极材料的表征第44-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布柔性电极的电容性能研究第52-67页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 对称型超级电容器的组装第53页
        4.2.2 全固态柔性超级电容器的组装第53-54页
        4.2.3 超级电容器的电容性能测试第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-65页
        4.3.1 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布柔性电极的电容性能研究第55-57页
        4.3.2 对称型超级电容器的电容性能研究第57-62页
        4.3.3 全固态柔性超级电容器的电容性能研究第62-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合电极的储锂性能研究第67-82页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 实验部分第68-70页
        5.2.1 氮掺杂石墨烯量子点/碳布复合电极制备第68页
        5.2.2 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合电极制备第68-69页
        5.2.3 锂离子电池的组装和测试第69-70页
    5.3 结果与讨论第70-80页
        5.3.1 氮掺杂石墨烯量子点/碳布复合电极的储锂性能研究第70-72页
        5.3.2 氮掺杂石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合电极的储锂性能研究第72-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 结论与研究展望第82-85页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 论文创新点第83-84页
    6.3 研究展望第84-85页
参考文献第85-95页
作者在攻读硕士学位期间科研成果第95-96页
致谢第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:基于6LoWPAN的室内环境监控系统研究与设计
下一篇:新疆吐哈盆地二氧化碳地质封存潜力分析