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金刚石膜电极双电层电容研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-27页
   ·引言第9-10页
   ·双电层电容原理第10-12页
   ·双电层电容器的基本结构第12-14页
     ·电极第13页
     ·集电极第13-14页
     ·隔膜第14页
   ·电解质溶液第14-15页
   ·双电层电容器的等效电路和基本参数第15-16页
     ·双电层电容器的等效电路第15-16页
     ·双电层电容器基本参数第16页
   ·双电层电容器的分类第16-18页
     ·按照电极材料分类第16-17页
     ·按照电解质溶液分类第17-18页
   ·双电层电容器的特点第18-20页
   ·超级电容器的用途第20-21页
   ·国外超级电容器的研究现状第21-22页
     ·国外研究现状第21页
     ·国内研究现状第21-22页
   ·双电层电容电极材料研究现状第22-24页
     ·碳素材料第23页
     ·活性炭粉第23页
     ·活性炭纤维第23页
     ·碳纳米管第23-24页
     ·金属氧化物及水合物材料第24页
     ·导电聚合物电极材料第24页
   ·本论文的选题思想和研究内容第24-27页
     ·选题思想第24-26页
     ·研究内容第26-27页
第二章 P型掺杂金刚石膜电极的沉积第27-53页
   ·金刚石结构和特性第27-29页
   ·人造金刚石发展历史第29-31页
     ·高温高压法制备金刚石历史第29-30页
     ·CVD 金刚石薄膜制备的历史第30-31页
   ·CVD沉积金刚石的主要方法第31-35页
     ·热丝(HFCVD)法第31-32页
     ·微波等离子体CVD (MWPCVD) 法第32-33页
     ·等离子体射流(Flastna Jet)法第33-34页
     ·燃烧火焰(Combustion Flame)法第34-35页
   ·化学气相沉积金刚石原理概述第35页
   ·化学气相沉积金刚石膜的一般条件第35-36页
   ·CVD金刚石膜的反应过程第36-38页
   ·生长模型第38-40页
     ·CVD法的非平衡热力学耦合模型第38-39页
     ·CVD法生长金刚石膜的动力学模型第39-40页
   ·金刚石形貌的改变第40-42页
   ·双电层金刚石膜电极的沉积制备第42-47页
     ·实验装置第42-44页
     ·金刚石膜的制备第44-47页
   ·不同工艺参数对金刚石生长的影响第47-49页
     ·衬底研磨对金刚石膜电极生长的影响第47页
     ·生长气压对金刚石膜电极生长的影响第47-48页
     ·不同碳源浓度对金刚石膜电极的影响第48-49页
   ·金刚石膜电极的掺硼研究第49-51页
   ·金刚石膜电极的最终沉积参数第51-53页
第三章 金刚石膜电极的电化学性质第53-59页
   ·概论第53-54页
   ·金刚石膜电极的电势窗口第54-57页
   ·金刚石膜电极的电化学反应的可逆性和动力学特征第57页
   ·金刚石膜电极的重现性和稳定性第57-59页
第四章 金刚石膜电极双电层电容的制备和测量第59-69页
   ·金刚石膜电极的电化学腐蚀第59-60页
   ·电解液的选择第60-61页
   ·金刚石膜电极双电层电容器的组装第61-62页
   ·电容测试方法介绍和实际测量结果第62-66页
     ·静电容的测量第62-65页
     ·等效串联电阻测试第65-66页
   ·电容其他性能测试第66-68页
     ·频率—电容量测试第66页
     ·电极距离——电容量测试第66-67页
     ·双电层电容器充放电曲线测试第67页
     ·比电容的测试第67-68页
 本章小结第68-69页
第五章 结论第69-70页
   ·工作总结第69页
   ·工作展望第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士期间发表的论文第74页
攻读硕士期间参与的科研项目和获得的奖励第74-75页
致谢第75-76页

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