首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

生物质炭及其复合材料的制备与电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器概述第12-21页
        1.2.1 超级电容器的工作原理及分类第12-14页
        1.2.2 超级电容器的特点第14-16页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第16-19页
        1.2.4 生物质炭材料的研究现状第19-21页
    1.3 本论文的研究意义和主要内容第21-23页
        1.3.1 本论文的研究意义第21-22页
        1.3.2 本论文的主要研究内容第22-23页
第2章 实验部分第23-31页
    2.1 实验试剂与原料第23页
    2.2 实验仪器与设备第23-24页
    2.3 测试表征方法第24-26页
        2.3.1 扫描电子显微镜第24-25页
        2.3.2 透射电子显微镜第25页
        2.3.3 X-射线衍射第25页
        2.3.4 X-射线光电子能谱第25页
        2.3.5 傅立叶变换红外光谱第25页
        2.3.6 拉曼光谱第25页
        2.3.7 热重分析器第25页
        2.3.8 氮气吸脱附测试第25-26页
    2.4 材料的电化学性能测试第26-28页
        2.4.1 电极的制备第26-27页
        2.4.2 电化学测试方法第27-28页
    2.5 电化学性能评价参数第28-31页
        2.5.1 比容量第28页
        2.5.2 倍率性能第28-29页
        2.5.3 阻抗特性第29页
        2.5.4 能量密度和功率密度第29-30页
        2.5.5 循环稳定性第30-31页
第3章 分级结构多孔炭材料的制备及其电化学性能分析第31-44页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 C-BC材料的制备第32页
        3.2.2 HSC材料的制备第32-33页
        3.2.3 电极的制备和表征第33页
    3.3 结果与讨论第33-43页
        3.3.1 结构表征与形貌分析第33-39页
        3.3.2 电化学性能分析第39-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 石墨烯/水滑石的制备及其电化学性能研究第44-58页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45页
        4.2.1 溶剂热合成水滑石第45页
        4.2.2 石墨烯/水滑石复合材料的制备第45页
    4.3 结果与讨论第45-57页
        4.3.1 水滑石的结构表征第45-47页
        4.3.2 水滑石的电化学性能第47-51页
        4.3.4 石墨烯/水滑石的结构表征第51-53页
        4.3.5 石墨烯/水滑石材料的电化学性能分析第53-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 碳纤维/金属氧化物的制备及电化学性能研究第58-72页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-59页
        5.2.1 C-BC/MoS_2的制备第58页
        5.2.2 C-BC/MnO_2的制备第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-70页
        5.3.1 C-BC/MoS_2的微观结构与形貌分析第59-62页
        5.3.2 C-BC/MoS_2的电化学性能分析第62-64页
        5.3.3 C-BC/MnO_2的微观结构表征与形貌分析第64-66页
        5.3.4 C-BC/MnO_2的电化学性能分析第66-68页
        5.3.5 非对称超级电容器的电化学性能第68-70页
    5.4 本章小结第70-72页
结论第72-73页
参考文献第73-86页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第86-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:基于均匀设计钢筋水泥土界面粘结性能试验研究
下一篇:超高性能混凝土基体的组成与微结构关系研究