摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 生物质概述 | 第13-15页 |
1.2.1 生物质的含义 | 第13-14页 |
1.2.2 利用生物质的意义 | 第14页 |
1.2.3 生物质的成分 | 第14页 |
1.2.4 生物质利用现状 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器的概述 | 第15-20页 |
1.3.1 超级电容器的定义 | 第15页 |
1.3.2 超级电容器的发展历程 | 第15-16页 |
1.3.3 超级电容器种类 | 第16-17页 |
1.3.4 超级电容器电极的材料类型 | 第17-18页 |
1.3.5 超级电容器的特点 | 第18-19页 |
1.3.6 超级电容器的应用 | 第19-20页 |
1.4 生物质碳材料应用于超级电容器电极材料 | 第20-21页 |
1.5 本论文的研究意义及内容 | 第21-22页 |
第2章 废弃生物质玉米芯用于合成碳纳米材料及其在超级电容器中的应用 | 第22-32页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验药品 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第24页 |
2.2.4 样品的制备 | 第24-25页 |
2.2.5 CMC碳材料的形貌表征及电容性能测试 | 第25页 |
2.3 结果和讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 纳米材料形貌及组成分析 | 第25-29页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 废弃生物质玉米芯制备功能化掺氮碳纳米材料及其在超级电容器中的应用 | 第32-49页 |
3.1 前言 | 第32-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验药品 | 第34页 |
3.2.2 实验仪器 | 第34-35页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第35页 |
3.2.4 样品的制备 | 第35-36页 |
3.2.5 CNNTs@CMC碳材料的形貌表征及电容性能测试 | 第36页 |
3.3 结果和讨论 | 第36-47页 |
3.3.1 纳米材料形貌及组成分析 | 第36-43页 |
3.3.2 纳米材料形成机理分析 | 第43-45页 |
3.3.3 电化学性能测试 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
致谢 | 第58-59页 |