目录 | 第1-6页 |
创新之处 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·超级电容器 | 第11-17页 |
·碳材料作为超级电容器电极材料的优势 | 第17-19页 |
·有机电解液作为超级电容器电极材料的优势 | 第19-21页 |
·本论文的研究思路 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第2章 碳纳米笼在水溶液中的超级电容性能 | 第26-44页 |
·概述 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·实验装置 | 第27-28页 |
·空心碳纳米笼的制备及纯化 | 第28-29页 |
·基于CNCs的超级电容器性能的测试 | 第29页 |
·产物表征 | 第29页 |
·计算公式 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-40页 |
·CNCs的结构表征 | 第30-33页 |
·CNCs在硫酸溶液中的超级电容性能 | 第33-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第3章 氮掺杂碳纳米笼在有机体系的超级电容器性能 | 第44-58页 |
·概述 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·空心氮掺杂碳纳米笼的制备及纯化 | 第45页 |
·基于CNCs,NCNCs和有机电解液的超级电容器构建与性能测试 | 第45-46页 |
·样品表征 | 第46页 |
·计算公式 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·NCNCs的结构表征 | 第47-48页 |
·NCNCs的超级电容器性能测试 | 第48-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
展望 | 第58-59页 |
攻硕期间概况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |