致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第21-31页 |
1.1 超级电容器的简介 | 第21-24页 |
1.1.1 超级电容器的发展 | 第21-22页 |
1.1.2 超级电容器的特点 | 第22-23页 |
1.1.3 超级电容器的原理及分类 | 第23-24页 |
1.1.4 超级电容器的应用 | 第24页 |
1.2 炭电极材料简介 | 第24-25页 |
1.2.1 炭电极材料的特点 | 第24-25页 |
1.3 多孔炭材料的制备方法 | 第25-29页 |
1.3.1 物理活化法 | 第25页 |
1.3.2 化学活化法 | 第25页 |
1.3.3 模板炭化法 | 第25-29页 |
1.4 本论文的选题背景和主要的研究内容 | 第29-31页 |
1.4.1 选题背景 | 第29页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验方法及表征 | 第31-38页 |
2.1 实验主要药品及仪器 | 第31-32页 |
2.2 材料的表征方法 | 第32-34页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第32页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第32-33页 |
2.2.3 激光拉曼光谱仪(RAMAN) | 第33页 |
2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第33页 |
2.2.5 比表面积(BET)和孔径分析 | 第33页 |
2.2.6 高分辨率透射电镜(HRTEM) | 第33-34页 |
2.3 电化学性能测试 | 第34-38页 |
2.3.1 电极材料的制备 | 第34页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第34-35页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第35-36页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第36-38页 |
第三章 基于配合物的模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能研究 | 第38-64页 |
3.1 基于苯甲酸盐配合物的模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能研究 | 第38-53页 |
3.1.1 引言 | 第38-39页 |
3.1.2 实验方案 | 第39页 |
3.1.3 实验步骤 | 第39页 |
3.1.4 实验结果与讨论 | 第39-52页 |
3.1.5 结论 | 第52-53页 |
3.2 基于对硝基苯偶氮水杨酸盐配合物的模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能研究 | 第53-64页 |
3.2.1 引言 | 第53页 |
3.2.2 实验方案 | 第53-54页 |
3.2.3 实验步骤 | 第54-55页 |
3.2.4 实验结果与讨论 | 第55-63页 |
3.2.5 实验结论 | 第63-64页 |
第四章 基于Mg(OH)_2/Ca(OH)_2分别作为模板,利用模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能研究 | 第64-93页 |
4.1 利用镁试剂为碳源/氮源,Mg(OH)_2为模板,通过模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能测试 | 第64-78页 |
4.1.1 引言 | 第64页 |
4.1.2 实验方案 | 第64-65页 |
4.1.3 实验步骤 | 第65-66页 |
4.1.4 实验结果与讨论 | 第66-77页 |
4.1.5 结论 | 第77-78页 |
4.2 基于对称二苯硫脲为碳源/氮源,Mg(OH)_2/Ca(OH)_2分别为模板,通过模板炭化法制备多孔炭材料及其电容性能测试 | 第78-93页 |
4.2.1 引言 | 第78页 |
4.2.2 实验方案 | 第78-79页 |
4.2.3 实验步骤 | 第79页 |
4.2.4 实验结果与讨论 | 第79-92页 |
4.2.5 结论 | 第92-93页 |
第五章 基于锌粉/乙酸锌多元模板法合成多孔炭材料及其电容性能研究 | 第93-102页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 实验方案 | 第93-94页 |
5.3 实验步骤 | 第94页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第94-101页 |
5.5 结论 | 第101-102页 |
第六章 全文总结与展望 | 第102-104页 |
6.1 结论 | 第102-103页 |
6.2 展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-113页 |
附录一 攻读硕士学位期间获得的成果 | 第113页 |
发表学术论文 | 第113页 |
申请发明专利 | 第113页 |
获得奖项 | 第113页 |