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 |