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生物质基炭材料的结构调控及其电化学性能研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第17-39页
    1.1 超级电容器简介第17-21页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第17-18页
        1.1.2 超级电容器的储能机理第18-20页
        1.1.3 超级电容器的应用第20-21页
    1.2 炭材料的研究进展第21-31页
        1.2.1 炭材料的种类第22-25页
        1.2.2 多孔炭结构对电容性能的影响第25-31页
    1.3 生物质基炭材料第31-37页
        1.3.1 生物质基多孔炭的基本特征第31-32页
        1.3.2 生物质基多孔炭的制备方法第32-35页
        1.3.3 生物质基多孔炭的微观结构第35-37页
    1.4 选题目的意义及主要研究内容第37-39页
        1.4.1 选题目的和意义第37页
        1.4.2 研究内容第37-39页
第二章 碳微管束/MnO_2复合电极材料的制备及其电化学性能研究第39-55页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-44页
        2.2.1 实验试剂和仪器第40-41页
        2.2.2 三维碳微管束的制备第41页
        2.2.3 MnO_2/CMB的制备第41-43页
        2.2.4 材料的表征第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-53页
        2.3.1 结构与形貌分析第44-46页
        2.3.2 比表面积和孔结构分析第46-47页
        2.3.3 晶体结构分析第47-48页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析第48页
        2.3.5 电化学性能分析第48-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第三章 多孔石墨化碳微米管的制备及其作为MnO_2 的基底应用于超级电容器第55-73页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 原料和试剂第56页
        3.2.2 多孔石墨化碳微米管的制备第56页
        3.2.3 MnO_2/PGCMB电极的制备第56-57页
        3.2.4 对比样品的制备第57页
        3.2.5 材料的表征第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-71页
        3.3.1 结构与形貌表征分析第58-60页
        3.3.2 比表面积和孔结构分析第60-62页
        3.3.3 炭材料晶形结构分析第62-64页
        3.3.4 X射线光电子能谱分析第64-65页
        3.3.5 PGCMT形成机理分析第65-67页
        3.3.6 电化学性能分析第67-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 碳微米管孔结构和石墨化度的调控及其作为基底对MnO_2 电化学性能的影响.第73-89页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验部分第74-76页
        4.2.1 原料和试剂第74页
        4.2.2 多孔石墨化碳的制备第74-75页
        4.2.3 MnO_2/PGC-N电极的制备第75页
        4.2.4 材料的表征第75-76页
    4.3 结果与讨论第76-87页
        4.3.1 结构与形貌表征分析第76-77页
        4.3.2 比表面积和孔结构分析第77-78页
        4.3.3 炭材料晶形结构分析第78-81页
        4.3.4 X射线光电子能谱分析第81-82页
        4.3.5 PGC-N形成机理分析第82-84页
        4.3.6 电化学性能分析第84-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第五章 炭材料比表面积和石墨化度的有效调控及对其电化学性能的影响第89-113页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 实验部分第90-92页
        5.2.1 原料和试剂第90页
        5.2.2 多孔石墨化碳的制备第90-91页
        5.2.3 材料的表征第91页
        5.2.4 电化学性能测试第91-92页
    5.3 结果与讨论第92-110页
        5.3.1 结构与形貌表征分析第92-94页
        5.3.2 比表面积和孔结构分析第94-97页
        5.3.3 炭材料晶形结构分析第97-100页
        5.3.4 PGC-10c-T形成机理分析第100-101页
        5.3.5 电化学性能分析第101-110页
    5.4 本章小结第110-113页
第六章 以纤维素和葡萄糖为碳源制备多孔石墨化碳材料第113-131页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 实验部分第114-116页
        6.2.1 原料和试剂第114页
        6.2.2 CS@CF-KFe的制备第114-115页
        6.2.3 材料的表征第115页
        6.2.4 电化学性能测试第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-129页
        6.3.1 结构与形貌表征分析第116-117页
        6.3.2 比表面积和孔结构分析第117-119页
        6.3.3 晶形结构分析第119-120页
        6.3.4 X射线光电子能谱分析第120-121页
        6.3.5 电化学性能分析第121-129页
    6.4 本章小结第129-131页
第七章 结论与展望第131-135页
    7.1 结论第131-133页
    7.2 创新点第133页
    7.3 展望第133-135页
参考文献第135-153页
致谢第153-155页
攻读博士学位期间发表的学术论文第155-157页
博士学位论文独创性说明第157页

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