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三维纳米材料电极制备及其超级电容器性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-50页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 超级电容器基本结构和工作原理第13-16页
        1.2.1 基本结构第13-14页
        1.2.2 储能机理第14-16页
        1.2.3 性能评价第16页
    1.3 超级电容器器件第16-18页
        1.3.1 对称超级电容器第17页
        1.3.2 不对称超级电容器第17-18页
    1.4 生物质衍生碳材料超级电容器电极研究进展第18-29页
        1.4.1 物理活化制备生物质衍生碳电极材料第19-20页
        1.4.2 化学活化制备生物质衍生碳电极材料第20-25页
        1.4.3 水热碳化法制备生物质衍生碳电极材料第25-27页
        1.4.4 直接碳化方法制备生物质衍生碳电极材料第27-29页
    1.5 赝电容金属化合物电极材料研究进展第29-47页
        1.5.1 贵金属氧化物第29-30页
        1.5.2 过渡金属氧化物/氢氧化物第30-44页
        1.5.3 过渡金属硫化物第44-46页
        1.5.4 过渡金属氮化物第46-47页
    1.6 本论文的研究思路及内容第47-50页
        1.6.1 研究思路第47-48页
        1.6.2 研究内容第48-50页
第二章 实验方法第50-57页
    2.1 主要仪器及试剂第50-53页
        2.1.1 仪器第50-51页
        2.1.2 实验试剂与材料第51-53页
    2.2 电极材料结构表征方法第53-55页
        2.2.1 扫描电镜(SEM)第53页
        2.2.2 透射电镜(TEM)第53-54页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第54页
        2.2.4 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第54页
        2.2.5 激光拉曼光谱分析(Raman)第54页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)第54-55页
        2.2.7 比表面积和孔结构分析第55页
        2.2.8 热重分析仪(TGA)第55页
        2.2.9 原子力显微镜(AFM)第55页
    2.3 电化学测试方法第55-56页
    2.4 电化学性能计算方法第56-57页
第三章 城市废水处理厂剩余污泥衍生氮掺杂多孔碳制备及其超级电容器性能研究第57-70页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-59页
        3.2.1 合成多孔氮掺杂碳材料第58页
        3.2.2 材料表征第58-59页
        3.2.3 电化学测试第59页
    3.3 结果与讨论第59-69页
        3.3.1 形貌结构表征第59-66页
        3.3.2 超级电容器性能评价第66-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 自组装超薄MoO_3纳米晶体/石墨烯纳米片复合电极及其超级电容器性能研究第70-90页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 材料制备第71-72页
        4.2.2 材料表征第72-73页
        4.2.3 电化学测试第73页
    4.3 结果与讨论第73-89页
        4.3.1 形貌结构表征第73-79页
        4.3.2 超级电容器性能评价第79-89页
    4.4 本章小结第89-90页
第五章 磷化法制备过渡金属磷化物纳米片阵列及其超高赝电容性能研究第90-111页
    5.1 引言第90页
    5.2 实验部分第90-94页
        5.2.1 材料制备第90-93页
        5.2.2 材料表征第93页
        5.2.3 电化学性能测试第93页
        5.2.4 不对称超级电容器器件组装第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-110页
        5.3.1 形貌结构表征第94-97页
        5.3.2 超级电容器性能评价第97-110页
    5.4 本章小结第110-111页
结论与展望第111-114页
参考文献第114-143页
攻读博士学位期间取得的研究成果第143-145页
致谢第145-146页
附件第146页

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