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多孔壁石墨纳米笼合成及其在超级电容器中应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 超级电容器概述第9-13页
        1.1.1 超级电容器的储能原理第9-11页
        1.1.2 超级电容器的特点第11-12页
        1.1.3 超级电容器的应用第12-13页
        1.1.4 超级电容器的发展第13页
    1.2 碳材料在超级电容器中的应用第13-22页
        1.2.1 零维碳材料在超级电容器中的应用第16-18页
        1.2.2 一维碳材料在超级电容器中的应用第18-20页
        1.2.3 二维碳材料在超级电容器中的应用第20-22页
    1.3 本课题研究的意义第22-23页
    1.4 本课题的研究内容第23-24页
        1.4.1 制备含特定掺杂结构的石墨纳米笼第23页
        1.4.2 制备超高比表面积多孔壁石墨纳米笼第23页
        1.4.3 多孔壁石墨纳米笼作为超级电容器电极材料的研究第23-24页
第2章 实验药品仪器和实验测试方法第24-30页
    2.1 实验药品和仪器设备第24-26页
        2.1.1 实验药品第24-25页
        2.1.2 仪器设备第25-26页
    2.2 实验测试方法第26-30页
        2.2.1 材料的结构与形貌表征第26-27页
        2.2.2 电化学表征第27-30页
第3章 多孔壁石墨纳米笼的制备第30-39页
    3.1 前言第30-31页
    3.2 实验部分第31页
        3.2.1 多孔壁石墨纳米笼前驱体的合成第31页
        3.2.2 硫掺杂石墨纳米笼的制备第31页
        3.2.3 高比表面积多孔壁石墨纳米笼的制备第31页
    3.3 实验结果与分析第31-38页
        3.3.1 XRD与TEM表征第31-33页
        3.3.2 SEM表征第33-34页
        3.3.3 XPS及氮吸附/脱附表征第34-37页
        3.3.4 多孔壁石墨纳米形成机理分析第37-38页
    3.4 本章结论第38-39页
第4章 多孔壁石墨纳米笼的电化学性能表征第39-51页
    4.1 前言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 电极制备第39页
        4.2.2 扣式超级电容器的组装第39-40页
        4.2.3 电化学测试第40页
    4.3 实验结果与分析第40-50页
        4.3.1 未开孔的硫掺杂石墨纳米笼的电化学性能表征第40-43页
        4.3.2 多孔壁石墨纳米笼的电化学性能表征第43-47页
        4.3.3 扣式超级电容器的电化学性能表征第47-50页
    4.4 本章结论第50-51页
第5章 结论第51-52页
参考文献第52-57页
致谢第57-58页
硕士期间发表的论文第58页
硕士期间申请的专利第58页

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