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多孔/掺杂碳纤维柔性超级电容器的制备与性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 超级电容器的概述第11-15页
        1.2.1 双电层型超级电容器第13-14页
        1.2.2 赝电容型超级电容器第14-15页
    1.3 超级电容器的电极材料选用情况第15-18页
        1.3.1 碳基材料第16-17页
        1.3.2 过渡金属氧化物第17-18页
        1.3.3 导电聚合物第18页
    1.4 电解液的研究状况第18-19页
    1.5 超级电容器的用途及发展前景第19-21页
    1.6 课题的提出及研究内容第21-23页
        1.6.1 课题的提出背景第21-22页
        1.6.2 课题的研究内容第22-23页
第二章 多孔碳纤维的制备及其电学性能的研究第23-60页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-30页
        2.2.1 实验原料与仪器第24-25页
        2.2.2 多孔碳纤维的制备第25-26页
        2.2.3 多孔碳纤维的结构表征第26-28页
        2.2.4 材料的电化学性能表征第28-30页
    2.3 结果与讨论第30-58页
        2.3.1 纤维形貌分析第30-34页
        2.3.2 比表面积分析第34-36页
        2.3.3 红外光谱分析第36-38页
        2.3.4 XRD分析第38-40页
        2.3.6 TG分析第40-41页
        2.3.7 机械强度分析第41-45页
        2.3.8 多孔碳纤维的三电极体系电学性能测试第45-57页
        2.3.9 多孔碳纤维的二电极体系电化学性能第57-58页
    2.4 小结第58-60页
第三章 钴氧化物掺杂多孔碳纤维的制备及其电学性能的研究第60-84页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-64页
        3.2.1 实验原料与仪器第61-62页
        3.2.2 钴氧化物掺杂多孔碳纤维的制备第62-63页
        3.2.3 钴氧化物掺杂多孔碳纤维的表征第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-83页
        3.3.1 纤维形貌的测试第64-68页
        3.3.2 红外光谱分析第68-70页
        3.3.3 XRD分析第70-73页
        3.3.4 TG分析第73-74页
        3.3.5 纺丝添加法制备CoO_x@PCF的电学性能测试第74-78页
        3.3.6 浸渍法制备CoO_x-PCF的电学性能测试第78-83页
    3.4. 小结第83-84页
第四章 总结第84-86页
参考文献第86-99页
硕士期间发表的论文第99-100页
致谢第100页

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