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利用模板炭化法合成超电容多孔炭材料的研究

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

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