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活性碳纤维及其复合材料超级电容性能的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器概述第13-19页
        1.2.1 超级电容器的原理第14-16页
        1.2.2 超级电容器的研究现状及发展第16-18页
        1.2.3 超级电容器的结构第18-19页
    1.3 超级电容器电极材料的发展状况第19-23页
        1.3.1 碳材料第19-22页
        1.3.2 金属氧化物材料第22页
        1.3.3 导电聚合物材料第22-23页
    1.4 论文选题目的、意义和研究内容第23-26页
        1.4.1 问题的提出第23-24页
        1.4.2 目的和意义第24页
        1.4.3 研究内容第24-25页
        1.4.4 创新点第25-26页
    参考文献第26-33页
第二章 实验方法第33-38页
    2.1 材料的物理性质表征技术第33-34页
        2.1.1 扫描电镜第33页
        2.1.2 透射电镜第33页
        2.1.3 X射线衍射第33-34页
        2.1.4 比表面积测试和孔径分布测试第34页
        2.1.5 拉曼光谱第34页
    2.2 材料的电化学测量技术第34-36页
        2.2.1 循环伏安法第34-35页
        2.2.2 恒流充放电第35页
        2.2.3 电化学阻抗第35-36页
    参考文献第36-38页
第三章 活化时间对活性碳纤维性质的影响第38-51页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验所用材料与试剂第38-39页
        3.2.2 活性碳纤维的制备第39-40页
        3.2.3 活性碳纤维电极的制作第40页
    3.3 测试及分析第40-48页
        3.3.1 活性碳纤维的物理测试及结果分析第40-45页
        3.3.2 活性碳纤维的电化学测试及结果分析第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
    参考文献第49-51页
第四章 硝酸热处理改性对活性碳纤维性质的影响第51-67页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 实验所用材料与试剂第52页
        4.2.2 活性碳纤维的硝酸热处理第52页
        4.2.3 电极的制作第52-53页
    4.3 测试与分析第53-64页
        4.3.1 硝酸热处理材料物理性质的测试与结果分析第53-59页
        4.3.2 硝酸热处理材料电化学性质的测试与结果分析第59-64页
    4.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第五章 ACF/MnO_2复合材料的制备与电化学协同作用第67-84页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 实验部分第68-70页
        5.2.1 实验所用材料与试剂第68页
        5.2.2 不同比例ACF/MnO_2复合材料的制备第68-69页
        5.2.3 复合材料电极的制备第69-70页
    5.3 测试与分析第70-81页
        5.3.1 不同比例复合材料物理性质的测试与结果分析第70-76页
        5.3.2 不同比例复合材料电化学性质的测试与结果分析第76-81页
    5.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第六章 结论与建议第84-87页
    6.1 全文结论第84-86页
    6.2 工作建议第86-87页
作者简介及硕士期间取得的科研成果第87-88页
致谢第88页

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