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多孔含异原子碳纤维及其超级电容器性能研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-27页
   ·超级电容器发展概述第12-13页
   ·超级电容器基本原理和应用第13-18页
     ·双电层超级电容器工作原理第13-14页
     ·法拉第超级电容器工作原理第14-15页
     ·超级电容器的制造和生产第15-16页
     ·超级电容器面临的挑战第16-17页
     ·超级电容器应用前景第17-18页
   ·双电层超级电容器电极材料概述第18-20页
   ·法拉第超级电容器电极材料概述第20-21页
     ·导电聚合物电极材料第20-21页
     ·金属氧化物/金属氢氧化物第21页
   ·高压静电纺丝概述第21-25页
     ·高压静电纺丝技术的基本原理第22页
     ·高压静电纺丝技术的影响因素第22-24页
     ·高压静电纺丝技术的应用第24-25页
   ·课题研究的意义第25页
   ·本论文主要工作第25-26页
   ·本课题来源第26-27页
第2章 实验部分第27-37页
   ·试验用原料及仪器第27-29页
     ·主要化学试剂及材料第27页
     ·主要仪器及设备第27-29页
   ·含氮碳粉末电极材料的制备第29-30页
     ·聚合物溶液的配制第29页
     ·含氮碳粉末的制备第29-30页
   ·含异原子碳纤维电极材料的制备第30-31页
     ·高压静电纺丝溶液的配制第30页
     ·高压静电纺丝法制备聚合物纤维第30页
     ·含异原子碳纤维的制备第30-31页
   ·多孔含异原子碳纤维电极材料的制备第31-32页
     ·高压静电纺丝溶液的配制第31页
     ·高压静电纺丝法制备聚合物纤维第31页
     ·多孔含异原子碳纤维的制备第31-32页
   ·NiO 及电沉积 Ni(OH)_2的制备第32页
   ·电极片的制备及超级电容器的组装第32-35页
     ·集流体的制备第32页
     ·电极片的制备第32-33页
     ·超级电容器的组装第33-35页
   ·结构表征与性能测试第35-37页
     ·扫描电镜测试第35页
     ·X 射线光电子能谱测试第35页
     ·等温氮气吸附脱附测试第35页
     ·循环伏安测试第35页
     ·恒流充放电测试第35-36页
     ·循环寿命测试第36-37页
第3章 含异原子碳纤维的结果与讨论第37-48页
   ·含氮碳粉末电极材料的结果与讨论第37-39页
     ·含氮碳粉末电极材料表面微观形貌分析第37页
     ·含氮碳粉末电极材料的循环伏安性能第37-38页
     ·超级电容器的恒流充放电性能第38-39页
   ·含异原子碳纤维电极材料的结果与讨论第39-46页
     ·含异碳纤维电极材料的电子照片第39-40页
     ·高压静电纺丝工艺对含异原子碳纤维的影响第40-44页
     ·碳化工艺对含异原子碳纤维的影响第44-46页
   ·含异原子碳纤维与含氮碳粉末组装成超级电容器恒流充放电测试对比第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 多孔含异原子碳纤维电极材料的结果与讨论第48-66页
   ·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维的影响第48-50页
     ·含异原子碳纤维电极材料的电子照片第48-49页
     ·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维微观形貌的影响第49-50页
     ·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维循环伏安性能的影响第50页
   ·不同组装工艺对超级电容器恒流充放电性能的影响第50-57页
     ·正极材料的选择第50-51页
     ·卷绕式与叠片式超级电容器的恒流充放电性能分析第51-52页
     ·不同正负极质量比的卷绕式超级电容器恒流充放电性能分析第52-55页
     ·循环寿命分析第55-57页
   ·复合造孔剂含量对多孔含异原子碳纤维微观形貌的影响第57-64页
     ·复合造孔剂的含量对多孔含异原子碳纤维循环伏安性能的影响第59-60页
     ·复合造孔剂含量对多孔含异原子碳纤维 XPS 结果的影响第60-62页
     ·复合造孔剂对含异原子碳纤维比表面积和孔径分布的影响第62-63页
     ·复合造孔剂的含量对超级电容器恒流充放电性能的影响第63-64页
   ·本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间发表论文第77页

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