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高容量生物质碳材料的制备与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器第9-18页
        1.2.1 超级电容器的发展历史及研究现状第9-10页
        1.2.2 超级电容器的市场应用前景第10-11页
        1.2.3 超级电容器的组成结构第11-14页
        1.2.4 超级电容器的分类和储能机理第14-17页
        1.2.5 超级电容器的评价指标第17-18页
    1.3 超级电容器电极材料第18-24页
        1.3.1 过渡金属氧化物第18-20页
        1.3.2 导电聚合物材料第20-21页
        1.3.3 碳材料第21-24页
    1.4 生物质碳材料的研究进展第24-25页
    1.5 本论文主要研究内容第25-26页
第2章 实验部分第26-32页
    2.1 实验药品与仪器第26-27页
    2.2 实验内容第27-31页
        2.2.1 样品制备第27-28页
        2.2.2 样品表征第28-29页
        2.2.3 电化学性能测试第29-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第3章 实验结果与讨论第32-51页
    3.1 基于大豆的生物碳材料性能研究第32-40页
        3.1.1 XRD表征分析第32-33页
        3.1.2 形貌表征分析第33-34页
        3.1.3 EDS测试第34页
        3.1.4 BET测试分析第34-35页
        3.1.5 循环伏安测试分析第35-36页
        3.1.6 恒电流充放电测试分析第36-37页
        3.1.7 循环稳定性测试分析第37-38页
        3.1.8 交流阻抗测试分析第38-39页
        3.1.9 小结第39-40页
    3.2 基于真菌的生物碳材料性能研究第40-51页
        3.2.1 XRD表征分析第40页
        3.2.2 SEM分析第40-42页
        3.2.3 XPS测试分析第42-44页
        3.2.4 BET测试分析第44-45页
        3.2.5 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第45页
        3.2.6 形成机理分析第45-46页
        3.2.7 循环伏安测试分析第46-47页
        3.2.8 恒电流充放电测试分析第47-48页
        3.2.9 循环稳定性测试分析第48-49页
        3.2.10 交流阻抗测试分析第49-50页
        3.2.11 小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-60页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第60-61页
致谢第61页

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