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模板法制备超级电容器用多孔炭材料及其储电性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器简介第10-15页
        1.2.1 超级电容器的分类第11-13页
            1.2.1.1 双电层电容器第11-12页
            1.2.1.2 赝电容器第12-13页
        1.2.2 超级电容器的优点第13页
        1.2.3 超级电容器的结构第13-14页
        1.2.4 超级电容器的应用第14-15页
            1.2.4.1 替换电源第14页
            1.2.4.2 备用电源第14-15页
            1.2.4.3 辅助电源第15页
        1.2.5 超级电容器的发展现状及前景第15页
    1.3 超级电容器电极材料第15-19页
        1.3.1 活性炭第16-17页
        1.3.2 多孔石墨烯第17-18页
        1.3.3 碳纳米管第18页
        1.3.4 炭气凝胶第18-19页
    1.4 超级电容器电解液体系第19-20页
    1.5 本文选题背景及研究内容第20-22页
第2章 实验第22-31页
    2.1 实验原料和仪器设备第22-24页
        2.1.1 实验原料第22-23页
        2.1.2 仪器设备第23-24页
    2.2 原料及电极材料的表征第24-27页
        2.2.1 孔结构分析第24-25页
        2.2.2 X射线衍射分析第25-26页
        2.2.3 场发射扫描电镜第26页
        2.2.4 透射电镜第26页
        2.2.5 拉曼光谱分析第26-27页
        2.2.6 X-衍射光电子能谱分析第27页
        2.2.7 热重分析第27页
    2.3 电极材料的电化学性能第27-31页
        2.3.1 恒流充放电测试第27-29页
        2.3.2 循环伏安测试第29-30页
        2.3.3 交流阻抗谱测试第30-31页
第3章 硝酸铁模板法制备煤沥青基多孔炭及其电化学性能第31-47页
    3.1 实验部分第32-35页
        3.1.1 煤沥青基多孔炭电极材料的制备第32-33页
        3.1.2 电极制备及超级电容器的组装第33-35页
    3.2 结果与讨论第35-45页
        3.2.1 工业分析与元素分析第35页
        3.2.2 原料溶剂抽提第35-36页
        3.2.3 多孔炭孔结构分析第36-37页
        3.2.4 XRD分析第37-39页
        3.2.5 FESEM分析第39-40页
        3.2.6 电极材料的电化学性能第40-45页
            3.2.6.1 充放电测试第40-42页
            3.2.6.2 循环伏安测试第42-44页
            3.2.6.3 交流阻抗谱测试第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第4章 氧化镁模板法一步合成中空球形多孔石墨烯及其储电性能第47-65页
    4.1 实验部分第47-49页
        4.1.1 中空球形多孔石墨烯的合成第47-48页
        4.1.2 超级电容器的组装第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-63页
        4.2.1 多孔石墨烯的产率第49-50页
        4.2.2 多孔石墨烯的热重分析第50-51页
        4.2.3 多孔石墨烯孔结构分析第51-53页
        4.2.4 FESEM和TEM分析第53-54页
        4.2.5 XRD分析第54-55页
        4.2.6 XPS分析第55-56页
        4.2.7 拉曼分析第56-57页
        4.2.8 电极材料的电化学性能第57-63页
            4.2.8.1 充放电测试第57-60页
            4.2.8.2 循环伏安测试第60-62页
            4.2.8.3 交流阻抗谱分析第62-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第5章 碳酸钙模板法制备多孔炭及其电化学性能第65-80页
    5.1 实验部分第65-66页
        5.1.1 多孔炭的制备第65-66页
        5.1.2 超级电容器的组装第66页
    5.2 结果与讨论第66-78页
        5.2.1 多孔炭的产率第67页
        5.2.2 多孔炭孔结构分析第67-70页
        5.2.3 多孔炭的FESEM和TEM分析第70-71页
        5.2.4 XRD分析第71-72页
        5.2.5 电极材料的电化学性能第72-78页
            5.2.5.1 充放电测试第72-76页
            5.2.5.2 循环伏安测试第76-78页
            5.2.5.3 交流阻抗谱测试第78页
    5.3 本章小结第78-80页
第6章 结论、创新及前景展望第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 本文创新点第81页
    6.3 下一步工作展望第81-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士学位期间获奖及发表论文、专利情况第89-90页
致谢第90页

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