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先进炭基材料/结构的制备及其在钠离子混合电容器中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 钠离子电池概述第11-19页
        1.2.1 钠离子电池工作原理第11-12页
        1.2.2 钠离子电池材料的研究进展第12-13页
        1.2.3 炭基材料在钠离子电池中的应用第13-16页
        1.2.4 炭基材料储钠机理的研究第16-19页
    1.3 超级电容器的概述第19-21页
        1.3.1 双电层电容器第20页
        1.3.2 法拉第赝电容器第20-21页
        1.3.3 混合电容器第21页
    1.4 炭基材料在钠离子混合电容器中的应用第21-23页
        1.4.1 钠离子混合电容器的研究进展第21-22页
        1.4.2 钠离子混合电容器的工作原理第22页
        1.4.3 钠离子混合电容器的主要问题第22-23页
    1.5 本论文主要内容及意义第23-25页
    1.6 本章小结第25-26页
    参考文献第26-30页
第二章 实验材料和设备第30-35页
    2.1 实验试剂和装置第30-31页
        2.1.1 实验试剂第30页
        2.1.2 实验装置第30-31页
    2.2 材料表征方法及简介第31-33页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.2.2 投射电子显微镜(TEM)第31页
        2.2.3 激光拉曼光谱(Raman)第31页
        2.2.4 X射线光电子谱(XPS)第31-32页
        2.2.5 比表面和孔结构分析仪第32页
        2.2.6 X射线衍射(XRD)第32-33页
    2.3 钠离子混合电容器的组装与测试第33-34页
        2.3.1 电极片的制备第33页
        2.3.2 电池的组装第33页
        2.3.3 混合电容器的组装第33页
        2.3.4 电化学测试方法第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 硬炭负极材料构建高性能钠离子混合电容器第35-51页
    3.1 实验部分第35-36页
        3.1.1 PANI的制备第35页
        3.1.2 NTHC和APDC的制备第35-36页
    3.2 实验结果和讨论第36-47页
        3.2.1 APDC的形貌与结构表征第36-37页
        3.2.2 APDC的电化学性能表征第37-38页
        3.2.3 PANI和NHTCs的形貌与结构表征第38-41页
        3.2.4 NTHCs的电化学性能表征第41-43页
        3.2.5 NTHCs//APDCSIHCs电化学性能表征第43-47页
    3.3 本章小结第47-49页
    参考文献第49-51页
第四章 氮硫双掺杂的炭作为钠离子混合电容器负极第51-65页
    4.1 实验部分第51-52页
        4.1.1 S-PANI的制备第51页
        4.1.2 NS-NTCs的制备第51-52页
    4.2 实验结果和讨论第52-62页
        4.2.1 NS-NTCs的形貌与结构表征第52-56页
        4.2.2 N-NTC和NS-NTCs的的电化学性能表征第56-59页
        4.2.3 NS-NTCs//APDCSIHCs电化学性能表征第59-62页
    4.3 本章小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第五章 结论和展望第65-67页
    5.1 总结第65页
    5.2 展望第65-67页
在学期间的研究成果第67-68页
致谢第68页

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