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氧化镁模板法制备沥青基多孔碳及超级电容器性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-15页
        1.2.1 超级电容器的分类第12-13页
        1.2.2 超级电容器的特点第13-14页
        1.2.3 超级电容器的发展现状与前景第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料第15-17页
        1.3.1 活性炭第15-16页
        1.3.2 模板炭第16页
        1.3.3 杂化和表面功能化碳材料第16-17页
    1.4 沥青基碳材料的研究进展第17页
    1.5 本论文的选题背景及研究内容第17-19页
        1.5.1 选题背景第17-18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
第2章 实验样品及实验方法第19-23页
    2.1 实验试剂及仪器第19-20页
        2.1.1 实验主要试剂第19-20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 样品的表征第20-22页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第20-21页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第21页
        2.2.3 氮气吸附脱附测试第21页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第21页
        2.2.5 X射线衍射(XRD)第21页
        2.2.6 拉曼光谱(Raman)第21-22页
    2.3 电化学测试第22-23页
        2.3.1 循环伏安法(CV)第22页
        2.3.2 恒电流充放电(GCD)第22页
        2.3.3 电化学阻抗(EIS)第22-23页
第3章 无模板法制备沥青基多孔炭及电化学性能研究第23-40页
    3.1 沥青基多孔碳电极材料的制备第23-25页
        3.1.1 沥青基多孔炭的制备第23-24页
        3.1.2 超级电容器电极的制备及组装第24-25页
    3.2 不同活化方式制备多孔碳材料的表征测试及电化学性能分析第25-29页
        3.2.1 氮气吸附脱附第25-26页
        3.2.2 扫描电镜第26-27页
        3.2.3 电化学性能分析第27-29页
    3.3 不同活化比例制备多孔碳材料的表征测试及电化学性能分析第29-38页
        3.3.1 氮气吸附脱附测试第29-31页
        3.3.2 XRD第31页
        3.3.3 Raman第31-32页
        3.3.4 SEM第32-33页
        3.3.5 TEM第33页
        3.3.6 电化学性能分析第33-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 MgO模板法制备沥青基多级孔炭及电化学性能研究第40-58页
    4.1 沥青基多级孔碳材料的制备第40-42页
    4.2 沥青基多级孔碳材料表征测试分析第42-48页
        4.2.1 氮气吸附脱附第42-44页
        4.2.2 XRD第44页
        4.2.3 Raman第44-45页
        4.2.4 XPS第45-47页
        4.2.5 SEM和TEM第47-48页
    4.3 沥青基多级孔碳材料电化学性能分析第48-53页
        4.3.1 循环伏安曲线第48-50页
        4.3.2 充放电曲线第50-51页
        4.3.3 倍率性能第51-52页
        4.3.4 交流阻抗第52-53页
    4.4 双电极系统电化学性能分析第53-57页
        4.4.1 碱性电解液中双电极系统电化学性能分析第53-55页
        4.4.2 中性电解液中双电极系统电化学性能分析第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 MgO模板法制备氮掺杂多孔炭及电化学性能研究第58-68页
    5.1 氮掺杂多孔碳材料的制备第58-59页
    5.2 氮掺杂多孔碳材料表征测试分析第59-63页
        5.2.1 XRD第59-60页
        5.2.2 Raman第60页
        5.2.3 氮气吸附脱附第60-62页
        5.2.4 SEM和TEM第62-63页
    5.3 氮掺杂多孔碳材料电化学性能分析第63-67页
        5.3.1 循环伏安曲线第63-64页
        5.3.2 充放电曲线第64-66页
        5.3.3 交流阻抗第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77-79页
攻读学位期间发表的论文第79-80页

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