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基于生物质制备功能性碳纳米材料及其电化学电容性能研究

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

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