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基于生物质的超高比表面积多孔碳的制备及超电容性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 超级电容器概述第10-15页
        1.1.1 超级电容器的工作机理及分类第11-13页
        1.1.2 超级电容器的特点及应用第13页
        1.1.3 超级电容器的结构第13-15页
    1.2 碳电极材料在超级电容器中的应用第15-17页
        1.2.1 石墨烯第16页
        1.2.2 碳纳米管第16页
        1.2.3 活性碳第16-17页
    1.3 生物质基碳材料第17-18页
        1.3.1 生物质简介第17页
        1.3.2 生物质基碳的制备第17-18页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第18-20页
        1.4.1 选题意义第18-19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
第2章 实验原料、仪器和方法第20-29页
    2.1 实验原料第20-21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 材料结构与性能的表征方法第22-25页
        2.3.0 红外光谱仪第22页
        2.3.1 热重分析仪第22页
        2.3.2 元素分析仪第22-23页
        2.3.3 X射线光电子能谱仪第23页
        2.3.4 扫描电子显微镜第23页
        2.3.5 透射电子显微镜第23页
        2.3.6 X射线衍射仪第23-24页
        2.3.7 拉曼光谱仪第24页
        2.3.8 比表面积及孔径分析测试仪第24页
        2.3.9 固体核磁共振测试第24-25页
    2.4 电极片的制备和超级电容器的组装第25-26页
        2.4.1 电极片的制备第25-26页
        2.4.2 电解液的制备第26页
        2.4.3 超级电容器的组装第26页
    2.5 超级电容器的电化学性能测试第26-29页
        2.5.1 循环伏安法第26-27页
        2.5.2 恒电流充放电法第27-28页
        2.5.3 电化学阻抗谱法第28页
        2.5.4 循环寿命第28-29页
第3章 茄子基活性碳的制备和电容性能研究第29-57页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 茄子基活性碳的制备第30-32页
        3.2.1 制备不同温度下的茄子基碳化物第30-31页
        3.2.2 KOH作为活化剂制备高比表面的茄子基活性碳第31-32页
    3.3 未经活化茄子基碳化物的分析第32-40页
        3.3.1 热重-差热分析第32-33页
        3.3.2 元素分析第33-34页
        3.3.3 XRD与Raman分析第34-35页
        3.3.4 SEM分析第35-36页
        3.3.5 比表面积分析第36页
        3.3.6 电化学测试分析第36-40页
    3.4 KOH活化茄子基活性碳的分析第40-55页
        3.4.1 元素分析第40-41页
        3.4.2 XRD与Raman分析第41-42页
        3.4.3 SEM与TEM分析第42-43页
        3.4.4 比表面及孔径分析第43-45页
        3.4.5 碱性体系电化学测试分析第45-49页
        3.4.6 酸性体系电化学测试分析第49-53页
        3.4.7 不同电解液中电化学性能的比较第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 荷叶基活性碳的制备制备和电容性能研究第57-83页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 荷叶基活性碳的制备第58-60页
        4.2.1 制备荷叶基预碳化物第58-59页
        4.2.2 采用KOH固体研磨法制备荷叶基活性碳第59-60页
    4.3 荷叶基活性碳的结构与性能的表征第60-68页
        4.3.1 热重-差热分析第60-61页
        4.3.2 元素分析与X射线光电子能谱分析第61-62页
        4.3.3 XRD与Raman分析第62-63页
        4.3.4 SEM与TEM分析第63-65页
        4.3.5 比表面及孔径分析第65-67页
        4.3.6 固体核磁分析第67-68页
    4.4 荷叶基活性碳的电化学性能第68-81页
        4.4.1 碱性体系中的电化学测试分析第68-72页
        4.4.2 酸性体系电化学测试分析第72-76页
        4.4.3 离子液体体系电化学测试分析第76-80页
        4.4.4 不同电解液体系中电化学性能的比较第80-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第5章 结论第83-84页
参考文献第84-90页
致谢第90页

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