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 |