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碳基超级电容器电极及其材料的制备与改性研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的特点第11-12页
    1.3 超级电容器的应用第12-13页
    1.4 超级电容器的分类第13-15页
        1.4.1 双电层电容器第13-15页
        1.4.2 法拉第赝电容器第15页
        1.4.3 混合式电容器第15页
    1.5 超级电容器的电极材料第15-22页
        1.5.1 碳材料第16-19页
        1.5.2 金属氧化物第19-21页
        1.5.3 导电聚合物第21-22页
    1.6 活性炭的制备方法第22-25页
    1.7 活性炭性质第25-27页
        1.7.1 比表面积第25-26页
        1.7.2 孔径第26页
        1.7.3 润湿性第26页
        1.7.4 含氧官能团第26-27页
    1.8 论文的选题意义及研究内容第27-28页
        1.8.1 选题意义第27-28页
        1.8.2 研究内容第28页
第2章 实验药品、仪器及表征手段第28-35页
    2.1 实验药品第28-29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 表征手段第30-35页
        2.3.1 结构和形貌的表征第30-31页
        2.3.2 电化学性能测试方法第31-35页
第3章 快速冷却法制备活性炭第35-48页
    3.1 实验部分第36-38页
    3.2 结果与讨论第38-48页
        3.2.1 快速冷却法对椰壳基活性炭的影响第38-43页
        3.2.2 快速冷却法对竹基活性炭的影响第43-46页
        3.2.3 快速冷却法对麦秆基活性炭的影响第46-48页
    3.3 本章小结第48页
第4章 活性炭电极的制备及电化学性能测试第48-64页
    4.1 实验部分第49页
    4.2 椰壳基ACE的电化学性能测试第49-56页
        4.2.1 循环伏安测试第49-52页
        4.2.2 恒电流充放电测试第52-54页
        4.2.3 交流阻抗测试第54-55页
        4.2.4 循环寿命测试第55-56页
    4.3 竹基ACE的电化学性能测试第56-61页
        4.3.1 循环伏安测试第56-59页
        4.3.2 恒电流充放电测试第59-60页
        4.3.3 交流阻抗测试第60-61页
    4.4 麦秆基ACE的电化学性能测试第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 磷酸改性活性炭电极及电化学性能测试第64-83页
    5.1 实验部分第65-66页
    5.2 结果与讨论第66-81页
        5.2.1 正交试验数据分析第66-67页
        5.2.2 比表面积及孔径测试第67-68页
        5.2.3 扫描电镜分析第68-69页
        5.2.4 X射线光电子能谱分析第69-70页
        5.2.5 接触角测量第70-73页
        5.2.6 循环伏安测试第73-75页
        5.2.7 恒电流充放电测试第75-77页
        5.2.8 交流阻抗测试第77-78页
        5.2.9 循环寿命测试第78-79页
        5.2.10 乙酸酐、乙酸改性活性炭电极第79-81页
    5.3 本章小结第81-83页
第6章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-94页
作者简介第94页

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