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超级电容器用二维结构导电电极的设计构筑

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第20-43页
    1.1 超级电容器的概述第20-25页
        1.1.1 超级电容器的储能机理第20-25页
        1.1.2 超级电容器的发展历程第25页
    1.2 炭材料在超级电容器中的应用第25-30页
        1.2.1 影响炭材料超级电容器性能的因素第25-27页
        1.2.2 用于超级电容的常见炭材料第27-29页
        1.2.3 现有炭材料存在的问题第29-30页
    1.3 生物质炭及其在超级电容器上的应用第30-35页
        1.3.1 生物质基多孔炭材料的调控制备第30-32页
        1.3.2 生物质基掺杂炭材料及其电容性能第32-35页
    1.4 非碳电极材料在超级电容器上的应用第35-40页
        1.4.1 导电高分子第35-36页
        1.4.2 过渡金属氧化物第36-38页
        1.4.3 过渡金属氢氧化物第38-39页
        1.4.4 过渡金属碳/氮化物第39-40页
    1.5 新型电容器结构对电容器性能的改善第40-41页
    1.6 本文主要研究思路与工作内容第41-43页
2 实验部分第43-50页
    2.1 实验所用原料第43-44页
    2.2 实验所用仪器设备第44页
    2.3 实验所用表征分析方法第44-47页
        2.3.1 扫描电子显微镜第44-45页
        2.3.2 透射电子显微镜第45页
        2.3.3 氮气物理吸附第45页
        2.3.4 粉末X射线衍射第45页
        2.3.5 拉曼光谱第45-46页
        2.3.6 元素分析第46页
        2.3.7 电感等离子体耦合原子发射光谱第46页
        2.3.8 X射线光电子能谱第46页
        2.3.9 热重分析第46-47页
        2.3.10 Zeta电位分析第47页
    2.4 超级电容器电极制备及测试方法第47-50页
        2.4.1 超级电容器电极制备方法及电容器组装方法第47页
        2.4.2 超级电容器测试方法第47-48页
        2.4.3 材料比电容及功率密度能量密度的计算方法第48-50页
3 壳聚糖基氮掺杂炭片的制备及其电化学性能研究第50-68页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 壳聚糖基炭颗粒的制备第51页
        3.2.2 壳聚糖基水凝胶及其炭片的制备第51页
        3.2.3 壳聚糖基多孔炭片的制备第51页
        3.2.4 壳聚糖基炭材料的电化学性能测试第51-52页
    3.3 壳聚糖基氮掺杂炭片的结构和物性第52-59页
    3.4 壳聚糖基氮掺杂炭片的电化学性能第59-60页
    3.5 壳聚糖基多孔炭片的结构和物性第60-64页
    3.6 壳聚糖基多孔炭片的超级电容器性能第64-67页
    3.7 本章小结第67-68页
4 壳聚糖基多元共掺杂多孔炭材料的制备及其电化学性能研究第68-84页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69页
        4.2.1 壳聚糖基氮硫共掺杂多孔炭的制备第69页
        4.2.2 壳聚糖基氮硼共掺多孔炭的制备第69页
    4.3 壳聚糖基氮硫共掺杂多孔炭的物理化学性质第69-74页
    4.4 壳聚糖基氮硼共掺杂多孔炭的物理化学性质第74-80页
    4.5 壳聚糖基氮硫和氮硼共掺杂多孔炭的超级电容性能第80-82页
    4.6 硼酸对氮硼共掺杂多孔炭形成的影响第82-83页
    4.7 本章小结第83-84页
5 氮硼共掺杂二维纳米炭片的设计合成及其电化学性能研究第84-106页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 氮硼共掺杂炭片及其组装膜的制备第85页
        5.2.2 氮硼共掺杂炭片组装的气凝胶的制备第85-86页
    5.3 碳源与模板的结合状态第86-87页
    5.4 氮硼共掺杂二维炭片组装成的二维及三维整体结构第87-89页
    5.5 氮硼共掺杂二维炭片及其柔性膜的形貌结构研究第89-98页
    5.6 氮硼共掺杂二维炭片的超级电容器性能第98-105页
    5.7 本章小结第105-106页
6 二维MXene的设计合成、组装及其电化学性能研究第106-122页
    6.1 引言第106-107页
    6.2 实验部分第107-108页
        6.2.1 MAX的制备第107页
        6.2.2 MXene的制备第107页
        6.2.3 MXene的剥离、复合及组装第107-108页
    6.3 多层MXene及剥离MXene的形貌成分第108-111页
    6.4 剥离MXene基的柔性自支撑膜的物性第111-118页
    6.5 剥离MXene基柔性自支撑膜的超级电容器性能第118-120页
    6.6 MXene膜/硼氮共掺杂二维炭片不对称电容的性能第120-121页
    6.7 本章小结第121-122页
7 结论与展望第122-125页
    7.1 结论第122-123页
    7.2 创新点第123-124页
    7.3 展望第124-125页
参考文献第125-139页
附录第139-142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-147页
致谢第147-149页
作者简介第149页

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