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葡萄糖水热碳化制备多孔碳电极材料及改性研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 超级电容器介绍第10-18页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第11-14页
        1.2.2 超级电容器组成与特点第14-16页
        1.2.3 超级电容器的市场及应用第16-18页
        1.2.4 超级电容器电极材料介绍第18页
    1.3 多孔碳电极材料研究进展第18-21页
    1.4 课题研究思路以及内容第21-24页
第二章 葡萄糖基水热碳球活化及电化学性质研究第24-42页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验第24-26页
        2.2.1 实验试剂和实验设备第24-25页
        2.2.2 水热碳球的制备第25页
        2.2.3 KOH活化水热碳球制备多孔碳电极材料第25-26页
    2.3 KOH活化机理第26-27页
    2.4 材料的表征方法以及电化学性能测试第27-31页
    2.5 结果与讨论第31-40页
        2.5.1 表面形貌分析第31-32页
        2.5.2 XRD和拉曼光谱分析第32-33页
        2.5.3 氮气吸脱附测试第33页
        2.5.4 电化学性能测试第33-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第三章 模板法水热合成多孔碳电极材料及电化学性质研究第42-50页
    3.1 前言第42页
    3.2 实验第42-43页
        3.2.1 实验试剂和实验设备第42页
        3.2.2 多孔碳电极材料制备第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-49页
        3.3.1 表面形貌分析第43-44页
        3.3.2 XRD谱分析第44-45页
        3.3.3 电化学性能测试第45-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 氮掺杂分级多孔碳材料制备及电化学性质研究第50-58页
    4.1 前言第50页
    4.2 实验第50-51页
        4.2.1 实验试剂与实验设备第50页
        4.2.2 氧化石墨烯的制备第50-51页
        4.2.3 水热碳球的制备第51页
        4.2.4 氮掺杂分级多孔碳材料制备第51页
    4.3 结果与讨论第51-56页
        4.3.1 表面形貌分析第51-52页
        4.3.2 XRD谱分析第52-53页
        4.3.3 电化学性能测试第53-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 活性炭/氧化锰复合电极材料制备及电化学性质研究第58-66页
    5.1 前言第58页
    5.2 实验第58-59页
        5.2.1 实验试剂与实验设备第58页
        5.2.2 多孔碳的制备第58页
        5.2.3 AC-3@Mn_3O_4复合电极材料制备第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-64页
        5.3.1 表面形貌图(SEM)分析第59-60页
        5.3.2 XRD谱图第60页
        5.3.3 电化学性能测试第60-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第六章 全文总结与展望第66-68页
    6.1 全文总结第66-67页
    6.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

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