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中空结构纳米材料的超级电容性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 超级电容器的分类及工作原理第12-15页
        1.2.1 双电层超级电容器第12-14页
        1.2.2 法拉第超级电容器第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料的研究现状及进展第15-22页
        1.3.1 碳电极材料第15-18页
        1.3.2 金属氧化物电极材料第18-20页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第20-21页
        1.3.4 碳基复合电极材料第21-22页
    1.4 中空结构电极材料研究现状及进展第22-24页
        1.4.1 中空碳电极材料第22-23页
        1.4.2 中空碳基复合电极材料第23-24页
    1.5 存在的问题及研究思路第24-26页
第二章 实验方法第26-35页
    2.1 前言第26页
    2.2 主要实验仪器第26-27页
    2.3 电极材料物化性质的表征方法第27-29页
        2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.3.3 N_2吸脱附测试第27页
        2.3.4 CO_2吸脱附测试第27-28页
        2.3.5 X-射线衍射(XRD)第28页
        2.3.6 接触角测试第28页
        2.3.7 X-射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.8 拉曼光谱(Raman)第28-29页
        2.3.9 X射线能谱元素图像分析(EDX Mapping)第29页
    2.4 测试电极的制备与组装第29-31页
        2.4.1 三电极体系中电极的制备与组装第29-30页
        2.4.2 双电极体系中电极的制备与组装第30-31页
    2.5 超级电容性能测试方法第31-32页
        2.5.1 循环伏安测试第31页
        2.5.2 恒电流充放电测试第31页
        2.5.3 交流阻抗测试第31页
        2.5.4 循环寿命测试第31-32页
    2.6 超级电容性能评价参数第32-35页
        2.6.1 比电容定义第32页
        2.6.2 质量比电容第32-33页
        2.6.3 能量密度第33页
        2.6.4 功率密度第33页
        2.6.5 库伦效率第33-34页
        2.6.6 速率性能第34-35页
第三章 中空碳微球/二氧化锰复合材料的制备与超级电容性能研究第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验药品第35-36页
        3.2.2 中空碳微球(HCS)的制备第36页
        3.2.3 中空碳微球/二氧化锰(HCS /MnO_2)复合材料的制备第36-37页
        3.2.4 超级电容性能测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-48页
        3.3.1 中空碳微球的物化性质及超级电容性能第37-42页
        3.3.2 中空碳微球/二氧化锰复合材料物化性质及超级电容性能第42-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 杂原子掺杂的双壳层中空碳微球的制备与超级电容性能研究第50-80页
    4.1 引言第50-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验药品第52-53页
        4.2.2 杂原子掺杂的双壳层中空碳微球的制备第53-54页
        4.2.3 电极材料的水接触角测试第54页
        4.2.4 电化学性能测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-79页
        4.3.1 杂原子掺杂的双壳层中空碳微球的物化性质第54-65页
        4.3.2 杂原子掺杂的双壳层中空碳微球的超级电容性能第65-79页
    4.4 小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页
致谢第95页

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