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“堆垛结构”三维多孔碳材料的制备及其电化学储能特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的概述第11-14页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第11-12页
        1.2.2 超级电容器的结构第12-13页
        1.2.3 超级电容器的特点第13-14页
    1.3 超级电容器的分类及储能机理第14-19页
        1.3.1 双电层电容器第14-17页
        1.3.2 法拉第准电容器第17-18页
        1.3.3 混合超级电容器第18-19页
    1.4 碳基电极材料第19-25页
        1.4.1 活性炭第19-21页
        1.4.2 石墨烯第21-23页
        1.4.3 金属有机骨架化合物第23-25页
    1.5 本论文的选题意义及研究内容第25-28页
        1.5.1 本论文的研究目的与意义第25-26页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第26-28页
第2章 实验部分第28-36页
    2.1 实验试剂与设备第28-29页
        2.1.1 实验试剂与原料第28页
        2.1.2 主要实验仪器及设备第28-29页
    2.2 测试表征方法第29-33页
        2.2.1 材料的微观结构的表征第29-30页
        2.2.2 材料的电化学性能测试第30-33页
    2.3 电化学性能测试过程第33-34页
    2.4 电化学性能评价参数第34-35页
        2.4.1 比容量第34页
        2.4.2 能量密度和功率密度第34-35页
    2.5 本章小节第35-36页
第3章 “堆垛结构”三维多孔碳材料合成机理及电化学储能机理研究第36-52页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 氧化石墨的制备第36-37页
        3.2.2 氧化石墨的还原第37页
        3.2.3 金属有机骨架化合物MOF-5的制备第37页
        3.2.4 MOF-5/GO复合物的制备第37页
        3.2.5 基于MOF-5/GO复合物的多孔碳材料制备第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-51页
        3.3.1 微观结构分析第38-45页
        3.3.2 合成机理分析第45页
        3.3.3 电化学性能分析第45-50页
        3.3.4 储能机理分析第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 制备工艺对“堆垛结构”多孔碳材料的电化学性能影响第52-68页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53页
    4.3 结果与讨论第53-64页
        4.3.1 石墨烯掺杂量的影响第53-57页
        4.3.2 原料浓度的影响第57-63页
        4.3.3 碳化温度的影响第63-64页
    4.4 组装对称超级电容器第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78-80页
致谢第80页

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