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石墨烯(RGO)由于其独特的物理结构成为了理想的超级电容器电极材料。研究发现,石墨烯与其他纳米材料进行复合能够有效地弥补石墨烯的缺陷,提高超级电容器的性能。本文制备了纯RGO、RGO/CNTs二元复合材料、RGO/CNTs/MnO2三元复合材料,然后将他们作为超级电容器的电极,对超级电容器的性能展开研究。本文主要完成了以下几个方面的工作:(1)制备RGO,并将纯RGO作为超级电容器电极,通过循环伏安(CV)与恒流充放电(GCD)对纯RGO超级电容器进行测试,以此测试结果与复合材料的比电容进行对比。(2)采用原位复合法制备了RGO/CNTs二元复合材料,并对复合材料进行了TEM与SEM表征。然后研究了RGO与CNTs的质量比分别为4:1、3:1、2:1、1:1、1:2的复合电极对于超级电容器比电容的影响。通过对RGO/CNTs超级电容器进行循环伏安(CV)与恒流充放电(GCD)测试发现,当RGO:CNTs为1:1时,RGO/CNTs二元复合物的复合效果最好,相对于纯RGO电极来说有了较大的提高。(3)用简便的方法制备了RGO/CNTs/MnO2三元复合材料,并对复合材料进行了SEM与XRD表征。在RGO:CNTs为1:1的前提下,研究了Mn02百分含量分别为0%、10%、20%、30%、40%的复合电极对于超级电容器比电容的影响。通过对超级电容器进行电化学测试发现,随着Mn02含量逐渐增加,超级电容器的比电容也相应地增加,当Mn02的含量增加到30%时,超级电容器的比电容达到最大,与相同条件下的RGO/CNTs超级电容器的比电容相比有了一定的提高。