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纳米ZnO/Graphene复合结构的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 超级电容器概述第11-21页
    1.1 双电层电容器工作原理第11-12页
    1.2 双电层电容器电极材料第12-14页
        1.2.1 活性炭第12-13页
        1.2.2 碳纳米管第13页
        1.2.3 石墨烯第13-14页
    1.3 法拉第准电容器第14-16页
        1.3.1 法拉第准电容器工作原理第14页
        1.3.2 金属氧化物第14-15页
        1.3.3 导电聚合物第15-16页
    1.4 石墨烯基复合结构的研究进展第16-18页
        1.4.1 二氧化锰/石墨烯复合结构第16-17页
        1.4.2 氧化镍/石墨烯复合结构第17页
        1.4.3 氧化钼/石墨烯复合结构第17页
        1.4.4 氧化锌/石墨烯复合结构第17-18页
    1.5 纳米材料的表征方式第18-19页
        1.5.1 X射线衍射分析第18页
        1.5.2 扫描电子显微镜分析第18-19页
    1.6 本论文的研究意义第19页
    1.7 本论文的研究目的第19页
    1.8 本论文的研究内容第19-21页
第二章 氧化石墨烯的制备第21-30页
    2.1 石墨烯制备方法简介第21-24页
        2.1.1 机械剥离法第21-22页
        2.1.2 液相剥离法第22页
        2.1.3 碳化硅热解法第22页
        2.1.4 化学气相沉积法第22-23页
        2.1.5 氧化-还原法第23-24页
    2.2 氧化-还原法的制备机理第24-26页
        2.2.1 石墨的氧化第24-25页
        2.2.2 氧化石墨的剥离第25-26页
        2.2.3 氧化石墨烯的还原第26页
    2.3 实验过程第26-29页
        2.3.1 实验药品和设备第26-27页
        2.3.2 氧化石墨烯的制备过程第27-28页
        2.3.3 氧化石墨烯的SEM表征第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 纳米氧化锌/石墨烯复合结构的制备第30-39页
    3.1 纳米氧化锌/石墨烯复合结构制备方法第30-31页
    3.2 氧化锌的制备方法第31-32页
        3.2.1 气相沉积法第31页
        3.2.2 水热法第31页
        3.2.3 微乳液法第31页
        3.2.4 电化学沉积法第31-32页
        3.2.5 溶胶-凝胶法第32页
    3.3 原位生长机理第32页
    3.4 实验内容第32-36页
        3.4.1 方案一第32-33页
        3.4.2 方案二第33-34页
        3.4.3 方案三第34-35页
        3.4.4 方案四第35-36页
    3.5 结果分析第36-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 超级电容器电极的制备第39-44页
    4.1 电极的组成第39-41页
        4.1.1 活性材料第39页
        4.1.2 集流体第39-40页
        4.1.3 导电剂第40页
        4.1.4 粘结剂第40-41页
    4.2 制备过程第41页
        4.2.1 集流体的清洗第41页
        4.2.2 电极材料的匀浆涂布第41页
    4.3 电解液第41-43页
        4.3.1 有机电解液第42-43页
        4.3.2 水系电解液第43页
        4.3.3 固体电解液第43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 电化学性能研究第44-64页
    5.1 电化学测试系统第44-47页
        5.1.1 三电极体系的组成部分第45-46页
        5.1.2 电流的测试第46-47页
        5.1.3 电位的测试第47页
    5.2 电化学测试方法第47-50页
        5.2.1 伏安特性曲线第47-49页
        5.2.2 恒流充放电曲线第49-50页
        5.2.3 循环寿命第50页
        5.2.4 倍率性能第50页
    5.3 测试环境的搭建第50-51页
    5.4 电化学性能测试第51-62页
        5.4.1 石墨烯的电化学性能第51-53页
        5.4.2 氧化锌的电化学性能第53-55页
        5.4.3 纳米氧化锌/石墨烯复合结构的电化学性能第55-62页
    5.5 电化学性能分析第62-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第六章 总结和展望第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
附录第70-71页
攻读硕士学位期间取得的成果第71-72页

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