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生物诱导合成超级电容器用三维互连多孔炭电极材料

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 多孔炭材料概述第13-15页
    1.3 超级电容器第15-17页
        1.3.1 超级电容器的原理第15页
        1.3.2 超级电容器电极材料第15-16页
        1.3.3 炭材料在超级电容器中的应用第16页
        1.3.4 炭基复合材料在超级电容器中的应用第16-17页
    1.4 生物模板第17-18页
    1.5 金属氧化物在超级电容器电极材料中的应用第18-20页
        1.5.1 锰金属氧化物在超级电容器中的应用第18-19页
        1.5.2 纳米氧化铈材料的研究现状第19-20页
    1.6 本论文的选题意义和主要研究内容第20-21页
        1.6.1 选题意义第20页
        1.6.2 研究内容第20-21页
第二章 浒苔模板超级电容器电极材料的制备、表征及测试第21-41页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 材料的制备第22-24页
        2.2.1 实验试剂及设备第22-23页
        2.2.2 浒苔自模板法超级电容器电极材料的制备第23页
        2.2.3 MnO/浒苔模板多孔炭超级电容器电极材料的制备第23-24页
    2.3 样品表征第24-34页
        2.3.1 浒苔自模板法超级电容器电极材料的表征第24-29页
            2.3.1.1 样品热重分析第24页
            2.3.1.2 样品XRD分析第24-26页
            2.3.1.3 样品比表面积(BET)分析第26-27页
            2.3.1.4 样品SEM分析第27-28页
            2.3.1.5 样品TEM分析第28-29页
        2.3.2 MnO/浒苔模板多孔炭超级电容器电极材料的表征第29-34页
            2.3.2.1 样品XRD分析第29-30页
            2.3.2.2 样品比表面积(BET)分析第30-32页
            2.3.2.3 样品拉曼图谱分析第32-33页
            2.3.2.4 样品SEM分析第33-34页
            2.3.2.5 样品TEM分析第34页
    2.4 电化学测试第34-39页
        2.4.1 不同负载对比电容的影响第35-36页
        2.4.2 循环伏安曲线第36-37页
        2.4.3 恒流充放电测试第37-39页
        2.4.4 循环寿命第39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 西瓜模板超级电容器电极材料的制备、表征及测试第41-66页
    3.1 引言第41页
    3.2 材料的制备第41-44页
        3.2.1 实验试剂及设备第41-42页
        3.2.2 纤维基三维石墨烯的制备第42-43页
        3.2.3 MnO/纤维基三维石墨烯超级电容器电极材料的制备第43页
        3.2.4 CeO_2-MnO/纤维基三维石墨烯超级电容器电极材料的制备及表征第43-44页
    3.3 样品表征第44-57页
        3.3.1 西瓜瓜瓤荧光显微镜分析第44-45页
        3.3.2 MnO/纤维基三维石墨烯超级电容器电极材料的表征第45-51页
            3.3.2.1 样品XRD分析第45-46页
            3.3.2.2 样品比表面积(BET)分析第46-47页
            3.3.2.3 样品拉曼图谱分析第47-48页
            3.3.2.4 样品SEM分析第48-49页
            3.3.2.5 样品TEM分析第49-50页
            3.3.2.6 样品红外分析第50-51页
        3.3.3 CeO_2-MnO/纤维基三维石墨烯超级电容器电极材料的表征第51-57页
            3.3.3.1 样品XRD分析第51-52页
            3.3.3.2 样品比表面积(BET)分析第52-53页
            3.3.3.3 样品拉曼图谱分析第53-55页
            3.3.3.4 样品SEM分析第55-56页
            3.3.3.5 样品TEM分析第56-57页
            3.3.3.6 样品红外分析第57页
    3.4 电化学测试第57-62页
        3.4.1 不同负载对比电容的影响第57-59页
        3.4.2 循环伏安曲线第59-61页
        3.4.3 恒流充放电曲线第61-62页
        3.4.4 循环寿命第62页
    3.5 材料在在其他方面的应用第62-64页
        3.5.1 材料在光催化降解领域的应用第62-63页
        3.5.2 材料在吸附领域的应用第63-64页
    3.6 本章小结第64-66页
第四章 总结与展望第66-67页
    4.1 研究结论第66页
    4.2 研究展望第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
作者简历第74页

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