学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器研究概况 | 第11-15页 |
1.2.1 超级电容器储能机理及分类 | 第11-14页 |
1.2.2 超级电容器的材料及组成 | 第14-15页 |
1.3 锂离子电池研究概况 | 第15-18页 |
1.3.1 锂离子储能机理 | 第15-16页 |
1.3.2 锂离子电池的结构 | 第16-18页 |
1.4 石墨烯的研究概况 | 第18-21页 |
1.4.1 石墨烯的简介 | 第18-19页 |
1.4.2 石墨烯在超级电容器中的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 石墨烯在锂离子电池中的应用 | 第20-21页 |
1.5 喷雾造粒法简述 | 第21-23页 |
1.6 本论文选题依据及主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-32页 |
2.1 实验原料与实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 原料来源 | 第24页 |
2.1.2 实验所用仪器和设备 | 第24-25页 |
2.2 材料结构与形貌表征 | 第25-28页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.2.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第26页 |
2.2.3 透射电镜(TEM) | 第26页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.5 元素分析 | 第26-27页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.2.7 红外光谱分析(FTIR) | 第27页 |
2.2.8 热重分析(TG) | 第27页 |
2.2.9 比表面积及孔结构分析 | 第27-28页 |
2.3 纽扣电容器/半电池的组装 | 第28-29页 |
2.3.1 纽扣电容器的组装 | 第28页 |
2.3.2 纽扣锂离子半电池的组装 | 第28-29页 |
2.4 电化学性能测试 | 第29-32页 |
2.4.1 恒电流充放电测试(GCD) | 第29-30页 |
2.4.1.1 电容器的恒电流充放电测试 | 第29-30页 |
2.4.1.2 锂离子半电池的恒电流充放电测试 | 第30页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第30页 |
2.4.2.1 超级电容器的循环伏安测试 | 第30页 |
2.4.2.2 锂离子半电池的循环伏安测试 | 第30页 |
2.4.3 交流阻抗测试(EIS) | 第30-32页 |
2.4.3.1 超级电容器的交流阻抗测试 | 第31页 |
2.4.3.2 锂离子半电池的交流阻抗测试 | 第31-32页 |
第三章 石墨烯量子点用作活性炭基电容器导电剂的性能研究 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 复合电极的制备 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-45页 |
3.3.1 形貌表征 | 第33-35页 |
3.3.2 结构表征 | 第35-37页 |
3.3.3 电化学性能研究 | 第37-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-48页 |
第四章 还原氧化石墨烯微花的制备及电化学性能研究 | 第48-74页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验内容 | 第49-50页 |
4.2.1 氧化石墨烯微花的制备 | 第49页 |
4.2.2 还原氧化石墨烯微花的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 电极制备和器件组装 | 第50页 |
4.3 石墨烯微花的形貌与结构表征 | 第50-60页 |
4.3.1 TG和FTIR分析 | 第50-52页 |
4.3.2 SEM和TEM分析 | 第52-56页 |
4.3.3 XRD和Raman分析 | 第56-59页 |
4.3.4 XPS和元素分析测试 | 第59-60页 |
4.4 超级电容器电化学性能表征 | 第60-67页 |
4.4.1 恒流充放电测试 | 第60-65页 |
4.4.2 循环伏安测试 | 第65-66页 |
4.4.3 交流阻抗测试 | 第66-67页 |
4.5 锂离子电池电化学性能表征 | 第67-72页 |
4.5.1 循环伏安测试 | 第67-68页 |
4.5.2 恒流充放电测试 | 第68-70页 |
4.5.3 循环性能测试 | 第70-71页 |
4.5.4 交流阻抗测试 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
发表论文和参加科研情况 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |