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生物质基氮掺杂多孔碳材料的制备及其在超级电容器的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器概述第9-10页
    1.3 超级电容器分类及工作原理第10-12页
    1.4 碳材料在超级电容器的应用进展第12-19页
        1.4.1 活性炭第12-14页
        1.4.2 碳纳米管第14-15页
        1.4.3 石墨烯第15-18页
        1.4.4 碳纤维第18-19页
    1.5 生物质基多孔碳材料第19-22页
    1.6 论文的研究意义、内容和主要创新点第22-24页
        1.6.1 论文的研究意义第22页
        1.6.2 研究内容第22页
        1.6.3 主要创新点第22-24页
第2章 实验药品、仪器和材料表征方法第24-28页
    2.1 实验药品第24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 材料的表征方法第25-26页
        2.3.1 热重(Thermo-gravimetric Analysis, TGA)第25页
        2.3.2 扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)第25页
        2.3.3 透射电镜(Transmission Electron Microscopy, TEM)第25页
        2.3.4 比表面积及孔径第25-26页
        2.3.5 X射线衍射(X-Ray Diffraction, XRD)第26页
        2.3.6 拉曼光谱(Raman)第26页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第26页
    2.4 材料的电化学测试第26-28页
        2.4.1 电极的制备第26页
        2.4.2 电化学性能测试方法第26-28页
第3章 龙眼壳基氮掺杂多孔碳的制备及其电化学性能的研究第28-41页
    3.1 引言第28页
    3.2 氮掺杂多孔碳A-NCs的制备第28-29页
    3.3 氮掺杂多孔碳ANCs的结构和组成表征第29-34页
        3.3.1 扫描电镜分析第29-30页
        3.3.2 透射电镜分析第30-31页
        3.3.3 N_2吸附-脱附测试分析第31-32页
        3.3.4 X射线和拉曼能谱测试分析第32-33页
        3.3.5 X射线衍射测试分析第33-34页
    3.4 氮掺杂多孔碳ANCs三电极电化学性能测试分析第34-38页
        3.4.1 循环伏安测试分析第34-35页
        3.4.2 恒流充放电测试分析第35页
        3.4.3 电化学阻抗测试及倍率性能分析第35-38页
    3.5 A-NCs两电极电化学性能测试分析第38-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 荸荠基氮掺杂多孔碳的制备及其电化学性能的研究第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 氮掺杂多孔碳ANCs-x-y的制备第41-42页
    4.3 氮掺杂多孔碳ANCs的结构和组成表征第42-47页
        4.3.1 扫描电镜分析第42-43页
        4.3.2 透射电镜分析第43页
        4.3.3 N_2吸附-脱附测试分析第43-45页
        4.3.4 X射线和拉曼能谱测试分析第45-46页
        4.3.5 X射线衍射测试分析第46-47页
    4.4 氮掺杂多孔碳ANCs三电极电化学性能测试分析第47-51页
        4.4.1 循环伏安测试分析第47-48页
        4.4.2 恒流充放电测试分析第48-50页
        4.4.3 电化学阻抗测试及倍率性能分析第50-51页
    4.5 ANCs全固态超级电容器电化学性能测试分析第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
第5章 总结与展望第54-55页
    5.1 全文总结第54页
    5.2 展望第54-55页
参考文献第55-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间研究成果第66-67页

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