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氮掺杂类石墨烯碳材料的超级电容器性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 前言第9页
    1.2 超级电容器概述第9-12页
        1.2.1 超级电容器的分类第9-10页
        1.2.2 双电层电容器第10页
        1.2.3 赝电容电容器第10-11页
        1.2.4 超级电容器的性能特点第11-12页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第12-14页
        1.3.1 碳材料第12-13页
        1.3.2 金属氧化物第13-14页
        1.3.3 导电聚合物第14页
    1.4 多孔碳电极材料的制备方法第14-17页
        1.4.1 物理活化法第14-15页
        1.4.2 化学活化法第15页
        1.4.3 模板碳化法第15-17页
    1.5 氮掺杂碳材料第17-19页
        1.5.2 后处理法第18页
        1.5.3 含氮碳材料的原位合成法第18-19页
    1.6 本论文的选题背景及研究内容第19-20页
        1.6.1 选题背景第19页
        1.6.2 主要研究内容第19-20页
第2章 高温固相法制备氧氮掺杂类石墨烯碳材料及在超级电容器中的应用第20-34页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验试剂第21页
        2.2.2 仪器第21-22页
        2.2.3 PGOCN材料的制备第22页
        2.2.4 PGOCN材料的表征第22页
        2.2.5 PGOCN材料的电化学测试第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-32页
        2.3.1 PGOCN材料的制备过程和原理第23-25页
        2.3.2 PGOCN材料的形貌表征第25-27页
        2.3.3 PGOCN材料的结构表征第27-29页
        2.3.4 PGOCN材料的电化学性能研究第29-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 盐模板辅助合成氧氮掺杂类石墨烯碳材料及在对称型全固态超级电容器中的应用第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 HGOCN-A材料的制备第35页
        3.2.2 HGOCN-A材料的表征第35页
        3.2.3 HGOCN-A材料的电化学测试第35-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 HGOCN-A材料的制备过程和原理第37-38页
        3.3.2 HGOCN-A材料的结构表征第38-41页
        3.3.3 HGOCN-A材料的电化学性能研究第41-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 总结与展望第46-48页
    4.1 结论第46-47页
    4.2 展望第47-48页
参考文献第48-55页
致谢第55-56页
个人简历第56-57页
攻读硕士学位期间发表的论文第57-58页
附录A 插图清单第58-60页
附录B 列表清单第60页

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