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石墨烯基电极材料的制备及其电化学储能特性研究

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石墨烯基电极材料的制备及其电化学储能特性研究
论文目录
 
学位论文的主要创新点第1-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-10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

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