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基于多孔碳材料构筑新型高性能超级电容器的研究

中文摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器概述第13-14页
        1.2.1 超级电容器的特点第14页
        1.2.2 超级电容器的挑战第14页
    1.3 超级电容器的基本结构和主要参数第14-16页
    1.4 超级电容器的分类和工作原理第16-18页
    1.5 超级电容器的电极材料第18-23页
        1.5.1 碳材料第18-21页
            1.5.1.1 碳纳米管第19页
            1.5.1.2 石墨烯第19页
            1.5.1.3 活性炭第19-20页
            1.5.1.4 杂原子掺杂的碳材料第20页
            1.5.1.5 生物质碳材料第20-21页
        1.5.2 导电聚合物第21-22页
        1.5.3 金属化合物材料第22页
        1.5.4 复合材料第22-23页
    参考文献第23-26页
第二章 一步碳化鸡腿菇制备氮掺杂多孔材料在超级电容器中的应用第26-45页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验试剂及仪器第26-27页
        2.2.2 氮掺杂多孔碳材料的制备第27-28页
    2.3 材料分析表征方法第28-29页
        2.3.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第28页
        2.3.2 透射电子显微镜分析(TEM)第28页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第28-29页
        2.3.4 Raman光谱测试第29页
        2.3.5 氮气吸脱附分析第29页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.3.7 元素分析表征第29页
    2.4 电化学性能测试第29-31页
        2.4.1 三电极系统电化学性能测试第29-30页
        2.4.2 两电极体系电化学性能测试第30页
        2.4.3 电化学性能评估第30页
        2.4.4 亲水性测试第30-31页
    2.5 结果与讨论第31-36页
        2.5.1 孔结构分析第31-32页
        2.5.2 多孔氮掺杂碳材料的形貌与微结构分析第32-33页
        2.5.3 XPS和元素分析第33-34页
        2.5.4 氮掺杂多孔碳材料的XRD和Raman分析第34-35页
        2.5.5 表面亲水性及润湿性分析第35-36页
    2.6 氮掺杂多孔材料的电化学性能测试第36-41页
        2.6.1 三电极电化学体系测试第36-38页
        2.6.2 两电极电化学体系测试第38-41页
    2.7 小结第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 羧甲基纤维素基多孔碳和氧化还原性活性电解质构筑新型超级电容器第45-61页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 实验试剂及仪器第46页
        3.2.2 网状多孔碳材料的制备第46-47页
    3.3 材料分析表征方法第47页
    3.4 电化学性能测试第47-48页
    3.5 结果与讨论第48-51页
        3.5.1 孔结构和元素分布分析第48-49页
        3.5.2 N-CNP-X的形貌与微结构分析第49-50页
        3.5.3 Raman分析第50-51页
    3.6 电化学性能测试第51-57页
        3.6.1 三电极体系中不同碳化温度材料电化学性能测试第51-52页
        3.6.2 N-CNP-750材料在不同电解质溶液中的电化学性能测试第52-57页
    3.7 小结第57-58页
    参考文献第58-61页
第四章 无表面活性剂法合成Bi_2MoO_6纳米片构筑不对称高性能超级电容器第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验试剂及仪器第61-62页
        4.2.2 MoO3纳米棒的制备第62页
        4.2.3 制备分层纳米片Bi_2MoO_6第62-63页
        4.2.4 网状多孔碳N-CNP-750材料的制备第63页
    4.3 材料分析表征方法第63页
    4.4 电化学性能测试第63页
    4.5 结果与讨论第63-67页
        4.5.1 纳米片层Bi_2MoO_6材料的形貌与微结构分析第63-64页
        4.5.2 纳米片层Bi_2MoO_6材料的孔结构分析第64-65页
        4.5.3 纳米片层Bi_2MoO_6材料的XRD数据分析第65-66页
        4.5.4 XPS和元素分析第66-67页
    4.6 分层Bi_2MoO_6纳米片的电化学性能测试第67-70页
    4.7 小结第70-72页
    参考文献第72-75页
研究生阶段取得的研究成果第75-76页
致谢第76页

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