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碳基超级电容器电极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 超级电容器简介第11-14页
        1.1.1 超级电容器的应用第12页
        1.1.2 超级电容器分类与工作原理第12-14页
    1.2 碳基电极材料第14-19页
        1.2.1 碳基电极材料的分类第14-17页
        1.2.2 多孔碳材料的制备方法第17-19页
    1.3 课题的提出及主要研究内容第19-21页
第2章 实验方法及原理第21-28页
    2.1 实验原料与实验仪器第21-22页
        2.1.1 实验原料第21-22页
        2.1.2 实验仪器与设备第22页
    2.2 试验方法第22-24页
        2.2.1 以葡萄糖为前驱体的多孔碳材料的制备第22-23页
        2.2.2 氧化石墨(GO)的制备第23页
        2.2.3 铜/石墨烯复合材料的制备第23-24页
    2.3 测试及表征方法第24-27页
        2.3.1 材料微观结构表征第24-25页
        2.3.2 材料的电化学测试第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 多孔碳材料的制备及其电化学性能研究第28-46页
    3.1 引言第28页
    3.2 结果与讨论第28-44页
        3.2.1 不同碳化温度对碳材料的微观结构与电化学性能的影响第28-31页
        3.2.2 模板含量对碳材料的微观结构与电化学性能的影响第31-35页
        3.2.3 复合石墨烯对多孔碳材料的微观结构与电化学性能的影响第35-39页
        3.2.4 KOH同步活化对多孔碳材料的微观结构与电化学性能的影响第39-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 石墨烯基复合材料的制备及其电化学性能研究第46-57页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 结果与讨论第47-55页
        4.2.1 还原剂对Cu/RGO复合材料的微观结构与电化学性能的影响第47-49页
        4.2.2 还原时间对Cu/RGO复合材料的微观结构与电化学性能的影响第49-52页
        4.2.3 铜添加量对Cu/RGO复合材料微观结构与电化学性能的影响第52-55页
    4.3 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第64-65页
致谢第65页

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