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生物质碳复合材料在超级电容器中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器简介第12-14页
        1.2.1 超级电容器的简介和分类第12-13页
        1.2.2 超级电容器的特点与应用第13-14页
    1.3 超级电容器的电极材料第14-18页
        1.3.1 碳材料第14-16页
        1.3.2 金属氧化物第16-17页
        1.3.3 导电聚合物第17页
        1.3.4 复合材料第17-18页
    1.4 电解质溶液第18页
    1.5 论文选题意义及研究内容第18-21页
第二章 稻壳基多级孔碳材料的制备及在超级电容器中的应用第21-37页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 化学试剂与仪器第22页
        2.2.2 样品表征第22-23页
        2.2.3 电化学测试第23-24页
        2.2.4 制备多级孔碳材料第24-25页
        2.2.5 电极片的制备第25页
    2.3 多级孔碳材料的测试结果及讨论第25-35页
        2.3.1 SEM分析第25-26页
        2.3.2 Raman分析第26-27页
        2.3.3 比表面积及孔径结构分析第27-29页
        2.3.4 循环伏安法测试第29-31页
        2.3.5 恒电流充放电测试第31-34页
        2.3.6 电化学阻抗测试第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 采用不同活化剂制备稻壳基活性碳及其电容性能研究第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 化学试剂与仪器第37-38页
        3.2.2 样品表征第38页
        3.2.3 电化学测试第38页
        3.2.4 碳材料的制备第38-39页
        3.2.5 电极片的制备第39页
    3.3 测试结果及讨论第39-47页
        3.3.1 SEM第39-40页
        3.3.2 Raman第40-41页
        3.3.3 比表面积及孔径结构分析第41-43页
        3.3.4 循环伏安测试结果第43-45页
        3.3.5 恒电流充放电测试结果第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 生物质碳基复合材料的制备及超级电容器性能测试第49-63页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 化学试剂及仪器第50页
        4.2.2 样品表征第50-51页
        4.2.3 电化学测试方法第51页
        4.2.4 生物质碳基复合材料制备第51页
        4.2.5 电极片的制备第51-52页
    4.3 生物质碳/MnO_2复合材料的测试结果及讨论第52-62页
        4.3.1 生物质碳/MnO_2复合材料SEM分析第52页
        4.3.2 生物质碳/MnO_2复合材料XRD分析第52-53页
        4.3.3 生物质碳/MnO_2复合材料XPS分析第53-54页
        4.3.4 生物质碳/MnO_2复合材料比表面积和孔径分布分析第54-56页
        4.3.5 循环伏安测试结果第56-58页
        4.3.6 恒电流充放电测试结果第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 全文总结与展望第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73页

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