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两亲性炭材料基炭电极材料的制备及其电化学储能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 文献综述第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 炭材料在超级电容器的应用第9-19页
        1.2.1 超级电容器第9-12页
        1.2.2 多孔炭材料第12-19页
    1.3 锂离子电池及其负极材料第19-22页
        1.3.1 锂离子电池第19-20页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第20-22页
    1.4 选题依据与研究内容第22-23页
第2章 实验部分第23-31页
    2.1 原料与试剂第23-24页
        2.1.1 原料的来源第23页
        2.1.2 化学试剂第23-24页
    2.2 实验仪器与设备第24-25页
    2.3 材料的分析和表征第25-27页
        2.3.1 热重分析第25页
        2.3.2 程序升温脱附分析第25-26页
        2.3.3 透射电子显微镜第26页
        2.3.4 X射线衍射仪第26页
        2.3.5 X射线光电子能谱第26-27页
        2.3.6 比表面积和孔径分布第27页
        2.3.7 拉曼光谱测试第27页
        2.3.8 接触角测试第27页
    2.4 双电层电容器的组装及电化学性能测试第27-29页
        2.4.1 双电层电容器的组装第27-28页
        2.4.2 双电层电容器的电化学性能测试第28-29页
    2.5 锂离子电池的组装及电化学性能测试第29-31页
        2.5.1 锂离子电池的组装第29-30页
        2.5.2 锂离子电池的电化学性能测试第30-31页
第3章 MgO模板中孔炭的制备及其在EDLCs中的应用第31-47页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 MgO模板中孔炭的制备第32-33页
    3.3 MgO模板中孔炭的表征与分析第33-40页
        3.3.1 MgO模板中孔炭的程序升温脱附分析第33-34页
        3.3.2 MgO模板中孔炭的热重分析第34-37页
        3.3.3 MgO模板中孔炭的表观形貌第37页
        3.3.4 MgO模板中孔炭的X射线衍射分析第37-38页
        3.3.5 MgO模板中孔炭的孔道结构第38-40页
    3.4 有机系双电层电容器的电化学性能测试第40-45页
        3.4.1 循环伏安测试第40-41页
        3.4.2 充放电测试第41-43页
        3.4.3 交流阻抗测试第43-45页
        3.4.4 循环性能测试第45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 Fe_3O_4/C复合材料的制备及其在LIBs中的应用第47-59页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 Fe_3O_4/C复合材料制备第48页
    4.3 Fe_3O_4/C复合材料的表征第48-53页
        4.3.1 Fe_3O_4/C复合材料的X射线衍射分析第48-49页
        4.3.2 Fe_3O_4/C复合材料的拉曼图谱分析第49-50页
        4.3.3 Fe_3O_4/C复合材料的X射线光电子能谱分析第50页
        4.3.4 Fe_3O_4/C复合材料的热重分析第50-52页
        4.3.5 Fe_3O_4/C复合材料的表观形貌第52-53页
    4.4 电化学性能测试第53-57页
        4.4.1 循环伏安测试第53-54页
        4.4.2 恒流充放曲线第54-55页
        4.4.3 循环性能测试第55-57页
        4.4.4 倍率性能测试第57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 创新点第59-60页
    5.3 展望第60-61页
参考文献第61-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-71页
附录:专业名词缩写第71-73页
致谢第73-74页

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