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基于环境碳材料超级电容器的改性及性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题来源及研究目的和意义第12-13页
    1.2 超级电容器第13-17页
        1.2.1 超级电容器的分类第13-14页
        1.2.2 超级电容器的特点第14页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第14-17页
    1.3 石墨烯-聚苯胺复合材料概述第17-18页
        1.3.1 聚苯胺的制备第17-18页
        1.3.2 石墨烯/聚苯胺复合材料第18页
    1.4 污泥基碳材料概述第18-19页
    1.5 本文选题目的、意义及主要内容第19-21页
        1.5.1 本论文的目的及意义第19-20页
        1.5.2 本论文的研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-30页
    2.1 实验原料第21-22页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 实验设备第21-22页
    2.2 表征方法第22-24页
        2.2.1 X射线衍射第22页
        2.2.2 扫描电子显微镜第22页
        2.2.3 氮气吸脱附第22-23页
        2.2.4 傅里叶变换红外光谱第23页
        2.2.5 X射线光电子能谱第23页
        2.2.6 拉曼光谱第23-24页
    2.3 超级电容器电极片的制备及组装第24-25页
    2.4 电化学性能测试原理和方法第25-28页
        2.4.1 测试体系第25页
        2.4.2 循环伏安性能测试第25-26页
        2.4.3 恒流充放电性能测试第26-27页
        2.4.4 交流阻抗性能测试第27页
        2.4.5 循环寿命测试第27-28页
    2.5 石墨烯/聚苯胺材料制备第28-29页
        2.5.1 氧化石墨(GO)的制备第28页
        2.5.2 石墨烯薄膜(Graphene Film,GF)的制备第28页
        2.5.3 石墨烯/聚苯胺复合电极材料的制备第28-29页
    2.6 污泥基碳材料制备第29-30页
第三章 基于石墨烯片层间限域空间的石墨烯/聚苯胺电极材料的设计及其超级电容器性能研究第30-40页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 结果与讨论第31-39页
        3.2.1 石墨烯水凝胶/聚苯胺复合材料形貌分析第31页
        3.2.2 石墨烯/聚苯胺复合材料的构筑第31-33页
        3.2.3 GF/PANI复合材料的电化学性能第33-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 污泥基生物质碳的制备及其电化学性能研究第40-53页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 结果与讨论第41-52页
        4.2.1 活化剂KOH对材料电化学性能的影响第41页
        4.2.2 一步活化碳化法和两步法活化碳化法比较第41-42页
        4.2.3 两步法活化碳化法制备污泥基碳材料的结果与讨论第42-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第五章 结论和展望第53-56页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 展望第54-56页
参考文献第56-67页
作者简介第67-68页
    1 作者简历第67页
    2 攻读硕士学位期间发表的学术论文第67-68页
学位论文数据集第68页

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