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生物微管基三相复合高性能电极材料

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器第13-15页
    1.3 双电层电容器第15-18页
        1.3.1 Helmholtz模型第15-16页
        1.3.2 Gouy-Chapman模型第16-18页
        1.3.3 Gouy-Chapman-Stern模型第18页
    1.4 赝电容电化学电容器第18-22页
        1.4.1 导电聚合物第19页
        1.4.2 锂离子电容器第19-20页
        1.4.3 过渡金属氧化物第20-22页
    1.5 双电层电容器的碳材料第22-26页
        1.5.1 活性炭粉末第22页
        1.5.2 活性炭纤维第22-23页
        1.5.3 炭气凝胶第23-24页
        1.5.4 碳纳米管第24-25页
        1.5.5 生物炭材料第25-26页
    1.6 本选题的意义和研究内容第26-28页
        1.6.1 选题意义第26-27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
第二章 铈镍纳米晶-碳管复合材料的制备及其电化学性能研究.第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-34页
        2.2.1 实验试剂及设备第28-31页
        2.2.2 表征第31页
        2.2.3 茎秆模板法碳管材料的制备第31-32页
        2.2.4 铈镍纳米晶-碳管复合材料的制备第32-33页
        2.2.5 电极制备与电化学性质测试第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-42页
        2.3.1 荧光显微镜分析第34-35页
        2.3.2 热重分析第35页
        2.3.3 SEM分析第35-37页
        2.3.4 物相分析第37-38页
        2.3.5 TEM分析第38-39页
        2.3.6 BET分析第39-40页
        2.3.7 XPS分析第40-41页
        2.3.8 电化学分析第41-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第三章 铈锰纳米晶-碳管复合材料的制备及其电化学性能研究.第44-56页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 实验试剂及设备第45-46页
        3.2.2 茎秆模板法碳管材料的制备第46页
        3.2.3 铈镍锰纳米晶-碳管复合材料的制备第46页
        3.2.4 电极制备与电化学性质测试第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 SEM分析第47-49页
        3.3.2 物相分析第49-50页
        3.3.3 TEM分析第50-51页
        3.3.4 BET分析第51-52页
        3.3.5 XPS分析第52-53页
        3.3.6 电化学分析第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 铈镍锰纳米晶-碳管复合材料的制备及其电化学性能研究第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 实验试剂及设备第56-57页
        4.2.2 茎秆模板法碳管材料的制备第57-58页
        4.2.3 铈镍锰纳米晶-碳管复合材料的制备第58页
        4.2.4 电极制备与电化学性质测试第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-65页
        4.3.1 物相分析第59-60页
        4.3.2 SEM分析第60-61页
        4.3.3 TEM分析第61-62页
        4.3.4 BET分析第62-63页
        4.3.5 XPS分析第63-64页
        4.3.6 电化学分析第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 总结第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-76页
图表目录第76-78页
致谢第78-79页
作者简历第79页

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