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碳材料的盐辅助制备及其超级电容性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超级电容器概述第15-21页
        1.2.1 超级电容器的特点第16页
        1.2.2 超级电容器的应用第16-18页
        1.2.3 超级电容器的分类第18-21页
    1.3 碳基超级电容器电极材料第21-30页
        1.3.1 碳纳米管第21-22页
        1.3.2 石墨烯第22页
        1.3.3 碳气凝胶第22-23页
        1.3.4 介孔炭第23-24页
        1.3.5 活性炭纤维第24页
        1.3.6 活性炭第24-30页
    1.4 熔盐法制备碳材料第30-33页
        1.4.1 熔盐简介第30-32页
        1.4.2 熔盐法制备碳材料第32-33页
    1.5 本论文选题意义及内容第33-36页
        1.5.1 选题目的和意义第33-34页
        1.5.2 主要研究内容第34-36页
第2章 实验部分第36-42页
    2.1 实验试剂及仪器第36-37页
        2.1.1 实验试剂第36-37页
        2.1.2 实验仪器第37页
    2.2 材料的微观结构表征第37-39页
        2.2.1 X射线衍射 (X-Ray diffraction, XRD)第37页
        2.2.2 扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM)第37-38页
        2.2.3 透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope, TEM)第38页
        2.2.4 X射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)第38页
        2.2.5 拉曼光谱分析 (Raman spectra, Raman)第38页
        2.2.6 热重分析 (Thermogravimelric analysis,TGA)第38页
        2.2.7 元素分析 (Element analysis,EA)第38-39页
        2.2.8 比表面积分析 (Brunauer-Emmett-Teller, BET)第39页
    2.3 材料的电化学测试第39-41页
        2.3.1 电极的制备第39页
        2.3.2 超级电容器组装第39页
        2.3.3 电化学测试方法第39-40页
        2.3.4 超级电容器性能参数的计算方法第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 发泡法制备多孔碳材料及其超级电容性能研究第42-57页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 电极材料的制备与测试方法第43-44页
        3.2.1 多孔碳材料的发泡法制备第43-44页
        3.2.2 电化学性能测试第44页
    3.3 电极材料的表征与分析第44-47页
        3.3.1 SEM和TEM表征和分析第44-45页
        3.3.2 XRD表征和分析第45-46页
        3.3.3 Raman表征和分析第46-47页
        3.3.4 XPS表征和分析第47页
    3.4 活化机理分析第47-50页
    3.5 电容性能的研究第50-55页
        3.5.1 单电极电容性能的研究第50-53页
        3.5.2 对称电容器电容性能的研究第53-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第4章 氮掺杂多孔碳材料的熔融盐辅助制备及其超级电容性能研究第57-76页
    4.1 引言第57页
    4.2 电极材料的制备与测试方法第57-59页
        4.2.1 氮掺杂多孔碳材料的熔融盐辅助制备第57-58页
        4.2.2 多孔碳材料的KOH活化制备第58页
        4.2.3 电化学性能测试第58-59页
    4.3 电极材料的表征与分析第59-68页
        4.3.1 TG表征和分析第59-60页
        4.3.2 SEM表征和分析第60-62页
        4.3.3 XRD表征和分析第62-63页
        4.3.4 Raman表征和分析第63页
        4.3.5 N2吸脱附表征和分析第63-65页
        4.3.6 XPS表征和分析第65-67页
        4.3.7 接触角表征和分析第67-68页
    4.4 电容性能的研究第68-75页
        4.4.1 单电极电容性能的研究第68-73页
        4.4.2 对称电容器电容性能的研究第73-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 碳布表面的浸渍重结晶法修饰改性及其超级电容性能研究第76-97页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 电极材料的制备与测试方法第77-78页
        5.2.1 表面修饰和改性的碳布电极材料的制备第77-78页
        5.2.2 电化学性能测试第78页
    5.3 电极材料的表征与分析第78-88页
        5.3.1 形貌和元素分布表征和分析第78-82页
        5.3.2 XRD表征和分析第82-83页
        5.3.3 Raman表征和分析第83-84页
        5.3.4 BET表征和分析第84-85页
        5.3.5 XPS表征和分析第85-86页
        5.3.6 接触角表征和分析第86-87页
        5.3.7 碳布电极材料的活化机理分析第87-88页
    5.4 电化学性能测试第88-95页
        5.4.1 单电极电容性能的研究第88-92页
        5.4.2 柔性固态对称电容器电容性能的研究第92-95页
    5.5 本章小结第95-97页
第6章 剥离切割法制备碳纳米带及其超级电容性能研究第97-113页
    6.1 引言第97-98页
    6.2 电极材料的制备与测试方法第98页
        6.2.1 碳纳米带的制备第98页
        6.2.2 电化学性能测试第98页
    6.3 电极材料的表征与分析第98-104页
        6.3.1 SEM和TEM表征和分析第98-101页
        6.3.2 XRD表征和分析第101页
        6.3.3 Raman表征和分析第101-102页
        6.3.4 BET表征和分析第102-104页
    6.4 电化学性能测试第104-111页
        6.4.1 单电极电容性能的研究第104-108页
        6.4.2 对称超级电容器电容性能的研究第108-111页
    6.5 本章小结第111-113页
结论第113-115页
论文的创新点第115-116页
参考文献第116-135页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第135-137页
致谢第137页

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