柠檬酸铅制备多级孔结构碳复合材料及其超级电容性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 超级电容器研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.3 超级电容器原理及分类 | 第11-16页 |
1.4 超级电容器的发展及应用 | 第16-18页 |
1.5 超级电容器电极材料 | 第18-23页 |
1.6 论文研究目的及研究内容 | 第23-26页 |
2 实验原料及方法 | 第26-33页 |
2.1 实验原料 | 第26-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-33页 |
3 多级孔结构碳材料的制备 | 第33-43页 |
3.1 柠檬酸铅氮气气氛下的热重分析 | 第33-34页 |
3.2 柠檬酸铅焙烧制备多级孔碳材料 | 第34页 |
3.3 多级孔碳材料的表征分析 | 第34-40页 |
3.4 多级孔碳材料的电化学性能测试 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 多级孔碳材料的改性及静电纺丝制备纳米纤维 | 第43-67页 |
4.1 多级孔碳材料的两段法活化 | 第43-45页 |
4.2 活化多级孔碳材料的电化学测试 | 第45-51页 |
4.3 活化碳材料的结构表征分析 | 第51-57页 |
4.4 静电纺丝制备碳纳米纤维 | 第57-60页 |
4.5 氮掺杂制备多级孔碳材料 | 第60页 |
4.6 氮掺杂多级孔碳材料的电化学测试 | 第60-63页 |
4.7 氮掺杂制备多级孔碳材料的表征分析 | 第63-65页 |
4.8 本章小结 | 第65-67页 |
5 碳/锰复合电极材料的制备 | 第67-79页 |
5.1 水热合成制备碳锰复合材料 | 第67-73页 |
5.2 恒压电镀制备碳锰复合材料 | 第73-74页 |
5.3 碳锰复合材料的电化学测试 | 第74-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
6 结论及展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 建议 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-92页 |
附录攻读硕士期间发表成果 | 第92页 |