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炭材料孔隙结构的调控及其电化学性能的研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第17-24页
    1.1 超级电容器的简介第17-19页
    1.2 多孔炭材料的简介第19页
    1.3 多孔炭材料的制备方法第19-22页
        1.3.1 物理活化法和化学活化法第20页
        1.3.2 模板炭化法第20-22页
    1.4 氮掺杂多孔炭材料第22页
    1.5 氧化还原电解液添加剂第22-23页
    1.6 本论文的选题背景及研究内容第23-24页
        1.6.1 选题背景第23页
        1.6.2 主要研究内容第23-24页
第二章 实验方法及原理第24-29页
    2.1 实验主要药品及仪器第24-25页
    2.2 材料的表征方法第25-26页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)第25页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第25页
        2.2.3 高分辨率透射电镜(HRTEM)第25-26页
        2.2.4 激光拉曼(Raman)光谱仪第26页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第26页
        2.2.6 比表面积(BET)和孔隙结构分析第26页
    2.3 电化学性能测试第26-29页
        2.3.1 实验电极的制作第26页
        2.3.2 循环伏安测试第26-27页
        2.3.3 恒电流充放电测试第27-28页
        2.3.4 交流阻抗测试第28-29页
第三章 利用模板法制备氮掺杂纳米多孔炭材料及其电化学性能研究第29-45页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验方案第30页
    3.3 实验步骤第30页
    3.4 实验结果与讨论第30-44页
    3.5 结论第44-45页
第四章 利用多模板炭化法制备纳米多孔炭材料及温度对其晶化程度的影响第45-59页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验方案第46页
    4.3 实验步骤第46-47页
    4.4 实验结果与讨论第47-58页
    4.5 结论第58-59页
第五章 模板炭化法制备高比表面积纳米多孔炭材料及其电化学性能提升的研究第59-75页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 实验方案第60-61页
    5.3 实验步骤第61页
    5.4 实验结果与讨论第61-74页
    5.5 结论第74-75页
第六章 结论与展望第75-76页
    6.1 创新之处第75页
    6.2 结论第75页
    6.3 展望第75-76页
参考文献第76-85页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第85页

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