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多孔炭基超级电容器性能优化:氮掺杂和电解液添加剂机理研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第19-27页
    1.1 超级电容器第19-21页
        1.1.1 超级电容器的分类及原理第19-20页
        1.1.2 超级电容器的结构第20-21页
        1.1.3 超级电容器的特点第21页
    1.2 超级电容器用炭基电极材料第21-24页
        1.2.1 炭基电极材料简介第21-22页
        1.2.2 多孔炭材料制备方法第22-24页
        1.2.3 氮掺杂多孔炭材料第24页
    1.3 电解液及氧化还原电解液添加剂第24-26页
    1.4 本论文选题背景第26页
    1.5 本论文研究内容第26-27页
第二章 实验方法及原理第27-32页
    2.1 实验主要药品及仪器第27-29页
    2.2 材料的表征方法第29页
    2.3 电化学性能测试第29-32页
        2.3.1 电极材料的制备第29页
        2.3.2 循环伏安测试第29-30页
        2.3.3 恒电流充放电测试第30-31页
        2.3.4 交流阻抗测试第31-32页
第三章 模板炭化法制备超级电容器用氮掺杂纳米多孔炭材料:不同氮源的系统比较第32-46页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验过程第33页
    3.3 实验结果与讨论第33-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 超电容性能提高及电解液添加剂作用机理研究第46-65页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验过程第46-48页
        4.2.1 carbon-blank样品的合成步骤第46-47页
        4.2.2 电解液的制备第47-48页
    4.3 实验结果与讨论第48-63页
    4.4 结论第63-65页
第五章 氨基/硝基/羟基对模板炭材料赝电容性能作用机理研究第65-83页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 实验过程第66页
    5.3 实验结果与讨论第66-82页
    5.4 结论第82-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 创新之处第83页
    6.2 结论第83页
    6.3 展望第83-85页
参考文献第85-98页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第98页

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