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含氮碳及碳基@纳米金属化合物超级电容器材料的制备与应用研究

摘要第10-13页
Abstract第13-16页
第一章 绪论第17-62页
    1.1 超级电容器的相关简介第18-25页
        1.1.1 超级电容器的发展进程第18-19页
        1.1.2 超级电容器的原理结构及分类第19-25页
            1.1.2.1 双电层电容器第20-22页
            1.1.2.2 赝电容器第22-24页
            1.1.2.3 混合电容器第24-25页
    1.2 超级电容器的特点和应用第25-28页
        1.2.1 超级电容器的特点第25-26页
        1.2.2 超级电容器的应用第26-28页
    1.3 碳材料及其复合物在超级电容器中的应用第28-43页
        1.3.1 纯碳电极材料第28-36页
            1.3.1.1 活性炭第29-31页
            1.3.1.2 石墨烯第31-33页
            1.3.1.3 碳气凝胶第33-34页
            1.3.1.4 碳纤维第34-36页
        1.3.2 二元体系碳基复合电极材料第36-41页
            1.3.2.1 碳-金属氧化物复合材料第36-38页
            1.3.2.2 碳-导电聚合物复合材料第38-41页
        1.3.3 三元体系碳基复合电极材料第41-43页
    1.4 选题的意义及基本思路第43-47页
    参考文献第47-62页
第二章 基于三聚氰胺-尿素-甲醛树脂制备富氮掺杂多级多孔碳材料及其超级电容器应用第62-87页
    2.1 前言第62-63页
    2.2 实验部分第63-67页
        2.2.1 试剂和仪器第63页
        2.2.2 实验方法第63-64页
            2.2.2.1 利用SBA-15硬模板制备富氮的介孔活性炭第64页
            2.2.2.2 富氮的多级多孔结构的活性炭材料的制备第64页
        2.2.3 材料表征第64-65页
        2.2.4 电化学性能测试第65-67页
            2.2.4.1 三电极体系下电极的制作第65页
            2.2.4.2 两电极体系下电极的制作第65-66页
            2.2.4.3 电化学测试及计算方法第66-67页
    2.3 结果与讨论第67-81页
        2.3.1 MUFCx超级电容器制作过程图解第67页
        2.3.2 MUFCx样品的微观结构和形貌分析第67-74页
        2.3.3 MUFCx样品的电化学性能第74-81页
    2.4 结论第81-82页
    参考文献第82-87页
第三章 基于氧化石墨烯-壳聚糖水凝胶制备含氮碳/石墨烯复合材料及其在超级电容器中的应用第87-107页
    3.1 前言第87-88页
    3.2 实验部分第88-90页
        3.2.1 试剂和仪器第88-89页
        3.2.2 实验方法第89页
            3.2.2.1 含氮的多级多孔碳/石墨烯复合材料的制备第89页
            3.2.2.2 含氮的多级多孔碳/石墨烯复合材料的活化处理第89页
        3.2.3 材料表征第89-90页
        3.2.4 电化学性能表征第90页
            3.2.4.1 电极的制作方法第90页
            3.2.4.2 电化学测试及计算方法第90页
    3.3 结果与讨论第90-101页
        3.3.1 含氮的多级多孔碳/石墨烯复合材料的形貌及结构表征第90-96页
        3.3.2 含氮的多级多孔碳/石墨烯复合材料的电化学表征第96-101页
    3.4 结论第101-103页
    参考文献第103-107页
第四章 原位仿生法制备碳气凝胶/Co_3O_4复合电极材料及其电容性能的研究第107-133页
    4.1 前言第107-109页
    4.2 实验部分第109-111页
        4.2.1 试剂和仪器第109页
        4.2.2 实验方法第109-110页
            4.2.2.1 NCA/Co_3O_4复合材料的制备第110页
        4.2.3 材料表征第110页
        4.2.4 电化学性能测试第110-111页
    4.3 结果与讨论第111-126页
        4.3.1 材料的结构形貌表征第111-119页
        4.3.2 材料的电化学性能表征第119-126页
    4.4 结论第126-127页
    参考文献第127-133页
第五章 基于原位沉淀技术制备锰/铁基碳气凝胶复合电极材料及其非对称超级电容器的应用第133-157页
    5.1 前言第133-135页
    5.2 实验部分第135-138页
        5.2.1 试剂和仪器第135-136页
        5.2.2 实验方法第136-137页
            5.2.2.1 MnO/碳气凝胶复合材料的制备第136页
            5.2.2.2 Fe_2O_3/碳气凝胶复合材料的制备第136-137页
            5.2.2.3 固态非对称超级电容器的组装第137页
        5.2.3 材料表征第137页
        5.2.4 电化学性能测试第137-138页
    5.3 结果与讨论第138-149页
        5.3.1 正极材料表征分析第138-144页
        5.3.2 负极材料的表征分析第144-147页
        5.3.3 非对称超级电容器电化学性能表征第147-149页
    5.4 结论第149-151页
    参考文献第151-157页
第六章 基于天然碳纤维生长多孔镍钴锌三元硫化物复合电极材料的制备及其在超级电容器中的应用第157-173页
    6.1 前言第157-159页
    6.2 实验部分第159-161页
        6.2.1 试剂和仪器第159-160页
        6.2.2 试验方法第160页
            6.2.2.1 竹纤维碳/Ni-Co-Zn-S纳米线复合材料的制备第160页
        6.2.3 电化学性能测试第160-161页
    6.3 结果与讨论第161-168页
    6.4 结论第168-169页
    参考文献第169-173页
第七章 结语第173-176页
附录 攻读博士学位期间发表论文和待发表论文题目第176-178页
致谢第178页

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