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层次多孔碳电极材料的制备及其超级电容特性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-27页
   ·引言第10页
   ·超级电容器概述第10-18页
     ·超级电容器分类第10-11页
     ·超级电容器的发展第11-13页
     ·超级电容器的能量存储机理第13-15页
     ·超级电容器的优势第15-17页
     ·超级电容器的应用前景第17-18页
   ·超级电容器电极材料第18-23页
     ·碳材料第18-21页
     ·金属氧化物第21-22页
     ·导电聚合物第22页
     ·复合材料第22-23页
   ·碳材料的活化改性第23页
   ·超级电容器电解液第23-25页
     ·水系电解液第24页
     ·有机电解液第24页
     ·其他电解液第24-25页
   ·层次多孔碳材料的发展第25页
   ·本文的研究意义以及主要研究内容第25-27页
     ·研究意义第25-26页
     ·主要研究内容第26-27页
第2章 实验仪器药品以及测试方法第27-37页
   ·引言第27页
   ·实验主要仪器和药品第27-28页
   ·材料物理性能表征方法以及原理第28-30页
     ·红外光谱法分析第28-29页
     ·比表面积与孔径分析第29-30页
     ·场发射扫描电镜分析第30页
     ·场发射透射电镜分析第30页
   ·材料电化学性能测试方法以及原理第30-36页
     ·循环伏安测试第30-32页
     ·交流阻抗测试第32-33页
     ·恒流充放电测试第33-34页
     ·循环寿命测试第34-35页
     ·漏电流测试第35页
     ·自放电测试第35-36页
   ·电极的制备以及超级电容器的组装第36-37页
第3章 HPCs 的制备及模板浓度的改变对材料物理以及电化学性能的影响第37-47页
   ·引言第37页
   ·层次多孔碳材料的制备第37-38页
   ·层次多孔碳材料物理表征结果分析第38-40页
     ·比表面积以及孔径分析第38-39页
     ·活性 HPCs 的表面形貌分析第39-40页
   ·活性层次多孔碳材料的电化学表征结果分析第40-46页
     ·循环伏安测试第40-41页
     ·交流阻抗测试第41-42页
     ·恒流充放电测试第42-44页
     ·循环寿命测试第44-45页
     ·自放电测试第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 不同活化对 HPCs 物理及电化学性能的影响第47-56页
   ·引言第47页
   ·活性 HPCs 碳材料的制备第47-48页
   ·活性 HPCs 物理表征结果分析第48-50页
     ·比表面积以及孔径分析第48-49页
     ·红外光谱法分析第49-50页
   ·活性 HPCs 电化学性能表征结果分析第50-55页
     ·循环伏安测试第50-51页
     ·交流阻抗测试第51-53页
     ·恒电流充放电测试第53-54页
     ·循环寿命测试第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 活性 HPCs 超级电容器在不同水系电解液中的电化学性能研究第56-66页
   ·引言第56页
   ·电化学性能表征结果与分析第56-65页
     ·循环伏安测试第56-59页
     ·交流阻抗测试第59-60页
     ·恒流充放电测试第60-62页
     ·循环寿命测试第62-63页
     ·漏电流以及自放电测试第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间公开发表的论文第76-77页
个人简历第77页

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