首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

分级多孔炭的制备及其电化学储能性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器简介第9-13页
        1.2.1 超级电容器的分类及工作原理第10-12页
        1.2.2 超级电容器的特点第12-13页
        1.2.3 超级电容器的应用第13页
        1.2.4 超级电容器面临的挑战第13页
    1.3 炭基超级电容器电极材料第13-19页
        1.3.1 活性炭第14页
        1.3.2 活性碳纤维第14-15页
        1.3.3 碳纳米管第15-16页
        1.3.4 石墨烯第16-17页
        1.3.5 氮掺杂炭第17-18页
        1.3.6 分级多孔炭第18-19页
    1.4 分级多孔炭的制备方法第19-20页
        1.4.1 模板法第19页
        1.4.2 活化法第19页
        1.4.3 模板-活化法第19-20页
    1.5 选题背景及研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-25页
    2.1 实验原料及设备第21-22页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 实验设备第21-22页
    2.2 常规表征第22-23页
        2.2.1 场发射扫描电子显微镜第22页
        2.2.2 高分辨透射电子显微镜第22页
        2.2.3 X射线衍射仪第22-23页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪第23页
        2.2.5 拉曼光谱第23页
        2.2.6 孔结构分析第23页
    2.3 电极片制作第23页
    2.4 电化学性能测试第23-25页
        2.4.1 恒流充放电测试第23-24页
        2.4.2 循环伏安测试第24页
        2.4.3 交流阻抗测试第24-25页
第三章 一步炭化活化法制备分级多孔炭及其电化学储能性能研究第25-37页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 分级多孔炭的制备第26页
        3.2.1 纯柠檬酸铁残炭量确定第26页
        3.2.2 分级多孔炭的制备第26页
    3.3 结果与讨论第26-35页
        3.3.1 形貌分析第26-28页
        3.3.2 结构分析第28-32页
        3.3.3 电化学性能测试第32-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 双峰分级多孔炭快速制备及其电化学储能性能研究第37-47页
    4.1 前言第37-38页
    4.2 分级多孔炭的制备第38页
    4.3 结果与讨论第38-45页
        4.3.1 形貌分析第38-39页
        4.3.2 结构分析第39-43页
        4.3.3 电化学性能测试第43-45页
    4.4 本章小结第45-47页
第五章 N掺杂分级多孔炭的制备及其电化学储能性能研究第47-57页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 N掺杂分级多孔炭的制备第48页
    5.3 结果与讨论第48-56页
        5.3.1 形貌分析第48-49页
        5.3.2 结构分析第49-54页
        5.3.3 电化学性能测试第54-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第六章 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-67页
发表论文和参加科研情况第67-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:基于STM32F407的交流永磁同步伺服控制系统设计
下一篇:FE3O4@C纳米核壳型微球的制备及电化学性能研究