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基于二维材料的混合型超级电容器的研究

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基于二维材料的混合型超级电容器的研究
论文目录
 
摘要第1-7页
abstract第7-12页
第一章 绪论第12-26页
  1.1 论文的研究背景与意义第12-13页
  1.2 超级电容器概念第13-18页
    1.2.1 超级电容器的结构第13-14页
    1.2.2 超级电容器的原理及分类第14-18页
  1.3 超级电容器电极材料的现状第18-21页
    1.3.1 碳类材料第18-19页
    1.3.2 金属氧化物电极材料第19-20页
    1.3.3 导电聚合物电极材料第20-21页
  1.4 锂离子电池组成及工作原理第21页
  1.5 基于二维材料的超级电容器研究进展第21-24页
    1.5.1 二维材料的研究进展第22-23页
    1.5.2 基于二维材料的超级电容器电极材料研究进展第23-24页
  1.6 本论文的研究意义和内容第24-26页
第二章 实验及测试方法第26-36页
  2.1 主要原料、试剂第26页
  2.2 主要实验仪器及设备第26-27页
  2.3 二维材料及其复合电极材料的制备方法第27-29页
    2.3.1 石墨烯的制备第27-28页
    2.3.2 少层二硫化钼的制备第28页
    2.3.3 MoS_2/RuO_2复合电极材料的合成第28页
    2.3.4 rGO/RuO_2复合电极材料的合成第28-29页
    2.3.5 水热法合成MoS_2/rGO/RuO_2复合电极材料第29页
  2.4 复合电极的制备及超级电容的组装第29-31页
    2.4.1 复合电极片的制备第29-30页
    2.4.2 多层组装工艺制备的复合电极片第30页
    2.4.3 超级电容器的制备工艺第30-31页
  2.5 材料表征及电化学性能测试方法第31-36页
    2.5.1 X射线衍射分析(XRD)第31页
    2.5.2 扫描电子显微镜测试(SEM)第31页
    2.5.3 循环伏安法性能测试(CV)第31-33页
    2.5.4 电化学阻抗谱测试(EIS)第33-34页
    2.5.5 恒电流充放电测试(GCD)第34-36页
第三章 MoS_2/RuO_2复合电极的电化学性能研究第36-46页
  3.1 MoS_2/RuO_2复合材料及电极的制备第36页
  3.2 二硫化钼/氧化钌复合材料的物理特性表征第36-38页
    3.2.1 扫描电镜(SEM)分析第36-38页
    3.2.2 XRD分析第38页
  3.3 MoS_2/RuO_2复合电极的电化学性能测试第38-43页
    3.3.1 循环伏安特性第38-40页
    3.3.2 复合电极片恒电流充放电测试第40-42页
    3.3.3 交流阻抗分析第42-43页
  3.4 导电剂与粘结剂含量对MOS_2/RuO_2复合电极电化学性能的影响第43-44页
  3.5 本章小结第44-46页
第四章 MoS_2/rGO/RuO_2复合电极的电化学性能研究第46-56页
  4.1 MoS_2/rGO/RuO_2复合材料及电极的制备第46-47页
  4.2 多层组装工艺MoS_2/rGO/RuO_2复合材料及电极的电化学性能测试第47-49页
    4.2.1 样品X、Y、Z循环伏安测试第47页
    4.2.2 样品X、Y、Z恒电流充放电测试第47-48页
    4.2.3 样品X、Y、Z交流阻抗测试第48-49页
  4.3 水热法合成MoS_2/rGO/RuO_2复合材料及电极的电化学性能测试第49-51页
    4.3.1 样品A、B、C循环伏安测试第49页
    4.3.2 样品A、B、C恒电流充放电测试第49-50页
    4.3.3 样品A、B、C交流阻抗测试第50-51页
  4.4 水热法制备MoS_2/rGO/RuO_2复合材料的物相分析第51-52页
    4.4.1 扫描电镜(SEM)分析第51-52页
    4.4.2 XRD分析第52页
  4.5 不同制备工艺下MoS_2/rGO/RuO_2复合材料电极片电化学性能对比第52-54页
  4.6 最优多层组装工艺制备电极片的混合电容器储能测试第54页
  4.7 本章小结第54-56页
第五章 结论第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间取得的成果第64页

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