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生物质多孔碳材料的电化学及其气体吸附性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 超级电容器概述第15-19页
        1.2.1 超级电容器发展史第16-17页
        1.2.2 超级电容器的结构及分类第17-18页
        1.2.3 超级电容器的特点及其应用第18-19页
    1.3 超级电容器电极材料第19-28页
        1.3.1 碳材料第19-22页
        1.3.2 导电聚合物第22-24页
        1.3.3 金属氧化物第24-25页
        1.3.4 碳基复合材料第25-28页
    1.4 生物质基多孔碳材料概述第28-32页
        1.4.1 生物质简介第28-29页
        1.4.2 生物质多孔碳材料的制备第29页
        1.4.3 生物质多孔碳在超级电容器中的应用第29-31页
        1.4.4 生物质多孔碳在气体吸附中的应用第31-32页
    1.5 本课题的立题意义及其研究内容第32-33页
第二章 杨木屑导出的氮掺杂多孔碳材料的制备及表征第33-45页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 杨木屑导出的多孔碳材料NPC的制备第34-35页
        2.2.3 NPC材料的表征方法第35-37页
    2.3 材料表征分析第37-43页
        2.3.1 前驱体稳定性表征第37-38页
        2.3.2 NPC形貌表征第38-39页
        2.3.3 NPC结构表征第39-41页
        2.3.4 NPC组成的表征第41-43页
    2.4 小结第43-45页
第三章 杨木屑导出的氮掺杂多孔碳材料的电容及气体吸附性能研究第45-59页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-46页
        3.2.1 工作电极的制备第45-46页
        3.2.2 电化学性能测试第46页
    3.3 结果与讨论第46-57页
        3.3.1 三电极体系NPC电容性能分析第46-48页
        3.3.2 碳化温度对NPC电容性能的影响第48-50页
        3.3.3 不同电解液中NPC电容性能探究第50-51页
        3.3.4 阻抗测试第51-53页
        3.3.5 NPC-750循环稳定性分析第53-54页
        3.3.6 双电极体系下NPC电化学性能分析第54-55页
        3.3.7 气体吸附性能研究第55-57页
    3.4 小结第57-59页
第四章 碳基二元复合材料的合成及性能研究第59-69页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 NPC/PANI二元复合材料的制备第59-60页
        4.2.2 电化学性能测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-67页
        4.3.1 NPC/PANI材料的表征分析第61-62页
        4.3.2 NPC/PANI电化学性能分析第62-64页
        4.3.3 NPC/PANI和NPC电化学性能对比分析第64-67页
    4.4 小结第67-69页
第五章 结论第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
研究成果及发表的学术论文第81-83页
作者及导师简介第83-85页
附件第85-86页

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