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超级电容器用新型高比表面积碳材料电化学性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-38页
   ·超级电容器概述第12-16页
     ·超级电容器的研究现状及发展第13-14页
     ·超级电容器的工作原理第14-15页
     ·超级电容器的结构第15-16页
     ·超级电容器的特点第16页
   ·几种碳基电极材料在超级电容器中的应用第16-21页
     ·活性碳第16-17页
     ·活性碳纤维第17-18页
     ·模板碳第18-19页
     ·碳化物衍生碳第19-21页
   ·碳材料超级电容性能的影响因素第21-23页
     ·比表面积第22页
     ·表面官能团第22页
     ·孔径分布第22-23页
     ·导电性第23页
   ·论文选题目的、意义和研究内容第23-26页
     ·问题的提出第23-24页
     ·目的和意义第24页
     ·研究内容第24-25页
     ·创新点第25-26页
 参考文献第26-38页
第二章 实验方法第38-44页
   ·材料的表征技术第38-39页
     ·扫描电镜第38页
     ·透射电镜第38页
     ·X射线衍射第38页
     ·小角X射线散射第38-39页
     ·比表面积测试和孔径分布测试第39页
     ·拉曼光谱第39页
   ·电化学测量技术第39-41页
     ·循环伏安法第39-40页
     ·恒流充放电第40页
     ·电化学阻抗第40-41页
 参考文献第41-44页
第三章 稻壳碳的组成、结构、形貌及其电化学性能研究第44-66页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45-49页
     ·试剂与仪器第45-46页
     ·稻壳碳的制备第46-47页
     ·稻壳碳电极的制备第47页
     ·稻壳碳材料的表征第47页
     ·稻壳碳材料的孔洞表征第47-48页
     ·稻壳碳材料的电化学表征第48-49页
   ·结果与讨论第49-61页
     ·稻壳碳的结构、组成与形貌分析第49-53页
     ·稻壳碳的电化学性能研究第53-61页
   ·本章小结第61-63页
 参考文献第63-66页
第四章 活性碳纤维电极材料的多孔结构分析及其电化学性能研究第66-90页
   ·引言第66-67页
   ·实验部分第67-72页
     ·试剂与仪器第67-68页
     ·活性碳纤维的制备第68-69页
     ·活性碳纤维电极的制备第69-70页
     ·活性碳纤维材料的表征第70页
     ·活性碳纤维电极材料的孔洞表征第70-72页
     ·活性碳纤维电极材料的电化学测试第72页
   ·结果与讨论第72-86页
     ·活性碳纤维电极的结构特性第72-80页
     ·活性碳纤维材料的电化学性能研究第80-86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-90页
第五章 碳化钛衍生碳纤维电极材料的制备及其电化学性能研究第90-114页
   ·引言第90-91页
   ·实验部分第91-95页
     ·试剂与仪器第91-92页
     ·TiC-CDC纤维前驱体的制备第92-93页
     ·TiC-CDC纤维电极的制备第93-94页
     ·TiC-CDC纤维电极材料的结构表征第94页
     ·TiC-CDC纤维电极材料的孔洞表征第94-95页
     ·TiC-CDC纤维电极材料的电化学表征第95页
   ·结果与讨论第95-110页
     ·TiC-CDC纤维材料的结构、组成与形貌分析第95-102页
     ·TiC-CDC纤维材料的电化学性能的研究第102-110页
   ·本章小结第110-112页
 参考文献第112-114页
第六章 结论与建议第114-116页
   ·结论第114-115页
   ·建议第115-116页
作者简介及博士期间取得的科研成果第116-118页
致谢第118-119页

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