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多孔碳的结构设计及其超级电容器性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 多孔碳材料第11-17页
        1.2.1 多孔材料的定义第11-12页
        1.2.2 多孔碳材料的合成方法第12-17页
            1.2.2.1 硬模板法第12-13页
            1.2.2.2 软模版法第13-16页
            1.2.2.3 活化法第16-17页
    1.3 超级电容器第17-21页
        1.3.1 超级电容器简介第17页
        1.3.2 超级电容器的组成和分类第17页
        1.3.3 超级电容器的工作原理第17-19页
            1.3.3.1 双电层电容器的工作原理第17-18页
            1.3.3.2 赝电容器的工作原理第18-19页
        1.3.4 影响碳材料电容性能的因素第19-21页
            1.3.4.1 比表面积第19-20页
            1.3.4.2 孔径分布第20页
            1.3.4.3 导电性第20-21页
    1.4 本论文的研究意义和主要研究内容第21-23页
    1.5 参考文献第23-31页
第二章 实验方法第31-35页
    2.1 实验试剂第31页
    2.2 实验仪器第31-32页
    2.3 材料结构表征第32-34页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第32页
        2.3.2 激光共焦拉曼光谱仪(Raman Spectra)第32-33页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第33页
        2.3.4 透射电子显微镜(FE-SEM)第33页
        2.3.5 高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)第33页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)第33页
        2.3.7 比表面积与孔结构第33-34页
        2.3.8 元素分析第34页
    2.4 材料电化学性能测试第34-35页
        2.4.1 交流阻抗(EIS)第34页
        2.4.2 恒流充放电(GCD)第34页
        2.4.3 循环伏安(CV)第34-35页
第三章 介孔空心碳球的制备及其超级电容器性能研究第35-47页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36页
        3.2.1 实验药品第36页
        3.2.2 材料合成第36页
    3.3 结果与讨论第36-42页
        3.3.1 NMHCS的结构表征第36-40页
        3.3.2 超级电容器性能测试第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
    3.5 参考文献第43-47页
第四章 膨化大米衍生可调控多孔碳纳米片及其超级电容器性能研究第47-66页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 实验药品第48页
        4.2.2 材料合成第48-49页
        4.2.3 电化学性能测试第49页
    4.3 结果与讨论第49-60页
        4.3.1 NCS-X的结构表征第49-54页
        4.3.2 NCS-X的超级电容器性能测试第54-60页
            4.3.2.1 NCS-X在水系电解液(6 M KOH)中的超级电容器性能第54-58页
            4.3.2.2 NCS-X在离子液体电解液(EMIMBF_4)中的超级电容器性能第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
    4.5 参考文献第61-66页
第五章 爆米花衍生多孔碳纳米片及其超级电容器性能研究第66-85页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 实验药品第67页
        5.2.2 材料合成第67页
        5.2.3 电化学性能测试第67-68页
    5.3 结果与讨论第68-79页
        5.3.1 PCF-X的结构表征第68-73页
        5.3.2 PCF-X的电化学性能测试第73-79页
            5.3.2.1 PCF-X在水系电解液超级电容器性能测试第73-77页
            5.3.2.2 PCF-X在离子液体电解液中超级电容器性能测试第77-79页
    5.4 本章小结第79-81页
    5.5 参考文献第81-85页
总结与展望第85-87页
攻读硕士学位期间的研究成果第87-88页
致谢第88-89页

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