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沥青基多孔炭的制备及其电化学性能

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-30页
   ·引言第11页
   ·超级电容器简介第11-18页
     ·超级电容器分类第12-15页
       ·双电层电容器第12-13页
       ·法拉第准电容器第13-14页
       ·混合电容器第14-15页
     ·超级电容器的结构第15-16页
     ·超级电容器的优点第16页
     ·超级电容器的应用第16-17页
     ·超级电容器的发展前景第17-18页
   ·超级电容器电极材料第18-27页
     ·炭基电极电容器材料的研究第18-26页
       ·活性炭电极材料第18-24页
       ·活性炭纤维电极材料第24页
       ·炭气凝胶电极材料第24-25页
       ·碳纳米管电极材料第25页
       ·石墨烯电极材料第25-26页
     ·过渡金属氧化物材料第26-27页
     ·导电聚合物材料第27页
   ·超级电容器电解液第27-28页
   ·论文选题背景及研究内容第28-30页
第2章 实验第30-39页
   ·实验试剂及仪器第30-32页
     ·实验原料第30-31页
     ·实验仪器第31-32页
   ·多孔炭材料的结构表征第32-36页
     ·表面积及孔结构分析第32-34页
     ·X-射线衍射第34页
     ·场发射扫描电子显微镜第34-35页
     ·透射电子显微镜第35页
     ·X-衍射光电子能谱第35页
     ·贝姆滴定第35-36页
   ·超级电容器电化学性能测试第36-39页
     ·循环伏安法第36-37页
     ·交流阻抗谱法第37页
     ·恒流充放电法第37-39页
第3章 沥青基微孔炭的制备及其电化学性能第39-54页
   ·实验部分第39-40页
     ·KOH 一步活化法制备沥青基微孔炭第39-40页
     ·超级电容器的组装第40页
   ·结果与讨论第40-53页
     ·原料工业分析与元素分析第40-41页
     ·微孔炭产率第41-42页
     ·微孔炭 N2吸脱附等温线分析第42-45页
     ·微孔炭 XRD 分析第45页
     ·微孔炭表面官能团含量测定第45-46页
     ·微孔炭电化学测试第46-53页
       ·循环伏安测试第46-47页
       ·交流阻抗测试第47-49页
       ·充放电测试第49-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 电解液种类对沥青基微孔炭储电性能的影响第54-66页
   ·实验部分第54-55页
     ·沥青基微孔炭的制备第54页
     ·超级电容器的组装第54-55页
   ·结果与讨论第55-64页
     ·XPS 表征第55-56页
     ·电化学性能测试第56-64页
       ·循环伏安测试第56-59页
       ·充放电测试第59-63页
       ·交流阻抗测试第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第5章 KOH 协同纳米 Fe2O3模板法制备分级多孔炭及其储电性能第66-84页
   ·实验部分第66-67页
     ·分级多孔炭的制备第66-67页
     ·超级电容器的组装第67页
   ·结果与讨论第67-76页
     ·分级多孔炭产率分析第67-68页
     ·分级多孔炭 N2吸脱附等温线第68-71页
     ·FESEM 和 TEM 分析第71-73页
     ·XRD 分析第73-75页
     ·分级多孔炭活化机理第75-76页
   ·分级多孔炭电化学性能第76-82页
     ·循环伏安测试第76-79页
     ·充放电测试第79-81页
     ·交流阻抗测试第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第6章 结论、创新点及下一步工作第84-86页
   ·结论第84页
   ·创新点第84-85页
   ·下一步工作第85-86页
参考文献第86-93页
攻读硕士期间获奖及发表或接受的论文情况第93-94页
致谢第94页

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