摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 超级电容器概述 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器的结构和主要参数 | 第14-15页 |
1.4 超级电容器的分类和工作原理 | 第15-18页 |
1.4.1 双电层电容器工作原理 | 第16-17页 |
1.4.2 法拉第准电容器(赝电容器)的工作原理 | 第17-18页 |
1.5 超级电容器碳电极材料的研究 | 第18-22页 |
1.5.1 活性炭 | 第18-19页 |
1.5.2 炭黑 | 第19-20页 |
1.5.3 碳气凝胶 | 第20页 |
1.5.4 碳纤维 | 第20-22页 |
1.5.5 玻璃碳 | 第22页 |
1.6 碳纳米管 | 第22-26页 |
参考文献 | 第26-29页 |
第二章 一步碳化豆渣制备氮掺杂多孔碳材料及其在超级电容器中的应用 | 第29-51页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 氮掺杂多孔碳材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.3 材料结构分析表征方法 | 第32-33页 |
2.2.4 电化学性能测试 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
2.3.1 氮掺杂多孔碳扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析 | 第34-35页 |
2.3.2 氮掺杂多孔碳XRD分析 | 第35-36页 |
2.3.3 氮掺杂多孔碳Raman分析 | 第36-37页 |
2.3.4 孔结构和分析 | 第37-39页 |
2.3.5 XPS和元素分析 | 第39-41页 |
2.4 电化学行为和特征 | 第41-47页 |
2.4.1 三电极电化学行为测试 | 第41-45页 |
2.4.2 两电极设备电化学行为测试 | 第45-47页 |
2.5 小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 马铃薯废渣基氮掺杂多孔碳材料在超级电容器中的应用 | 第51-65页 |
3.1 前言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-53页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第52-53页 |
3.2.2 氮掺杂多孔碳材料N-PCs的制备 | 第53页 |
3.3 材料结构分析表征方法 | 第53页 |
3.3.1 扫描电镜分析(SEM) | 第53页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD) | 第53页 |
3.3.3 Raman光谱分析 | 第53页 |
3.3.4 氮气吸附分析 | 第53页 |
3.3.5 元素含量分析 | 第53页 |
3.4 电化学性能测试 | 第53-54页 |
3.5 结果与讨论 | 第54-62页 |
3.5.1 N-PCs-x形貌特征 | 第54-59页 |
3.5.2 N-PCs-x电化学性能测试 | 第59-62页 |
3.6 小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 葵花秸秆髓多孔碳电极材料在高性能超级电容器中的应用 | 第65-82页 |
4.1 前言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第66-67页 |
4.2.2 高比表面积网状多孔碳的合成 | 第67页 |
4.3 材料结构分析表征方法 | 第67-68页 |
4.3.1 扫描电镜分析(SEM) | 第67页 |
4.3.2 X射线衍射(XRD) | 第67页 |
4.3.3 Raman光谱分析 | 第67-68页 |
4.3.4 氮气吸附分析 | 第68页 |
4.3.5 元素含量分析 | 第68页 |
4.4 电化学性能测试 | 第68-69页 |
4.4.1 三电极测试 | 第68页 |
4.4.2 两电极测试 | 第68-69页 |
4.5 电化学性能评估 | 第69页 |
4.6 结果与讨论 | 第69-74页 |
4.6.1 材料扫描电镜分析 | 第69-70页 |
4.6.2 材料孔结构分析 | 第70-72页 |
4.6.3 材料的XRD分析 | 第72-73页 |
4.6.4 材料的Raman分析 | 第73-74页 |
4.7 电化学特性测试 | 第74-79页 |
4.7.1 三电极电化学特性 | 第74-77页 |
4.7.2 两电极电池测试 | 第77-79页 |
4.8 小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
攻读硕士研究生期间参研项目语发表的科研成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |