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基于交联聚合物的富氮多孔碳材料的制备及超电容性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究的背景与意义第11-12页
    1.2 超级电容器的简介第12-15页
        1.2.1 超级电容器储能原理第12-13页
        1.2.2 超级电容器的结构第13-14页
        1.2.3 超级电容器的主要参数第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料研究现状第15-16页
        1.3.1 传统超级电容器电极材料研究现状第15-16页
        1.3.2 柔性超级电容器电极材料研究现状第16页
    1.4 2D层次孔纳米片堆积的3D多孔碳材料第16-18页
        1.4.1 2D层次孔堆积3D多孔碳材料的制备第17-18页
    1.5 课题的提出及研究内容第18-20页
        1.5.1 本论文选题意义第18-19页
        1.5.2 本论文创新点第19页
        1.5.3 本论文研究内容第19-20页
第二章 实验内容与研究方法第20-29页
    2.1 实验药品与材料第20-21页
    2.2 实验仪器与表征手段第21-22页
    2.3 材料结构与性能的表征方法第22-24页
        2.3.1 红外光谱仪第22页
        2.3.2 热重分析仪第22页
        2.3.3 X射线衍射仪第22页
        2.3.4 拉曼光谱第22-23页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪第23页
        2.3.6 扫描电子显微镜第23页
        2.3.7 透射电子显微镜第23页
        2.3.8 比表面积及孔径分析测试仪第23-24页
        2.3.9 原子力显微镜测试第24页
    2.4 扣式电极片的制备和超级电容器的组装第24-25页
        2.4.1 电极片的制备第24页
        2.4.2 电解液的制备第24-25页
        2.4.3 扣式超级电容器的组装第25页
    2.5 柔性电极片的制备和超级电容器的组装第25-26页
        2.5.1 载流体材料第25页
        2.5.2 柔性超级电容器制作过程第25-26页
    2.6 超级电容器的电化学性能测试第26-29页
        2.6.1 循环伏安法第26页
        2.6.2 恒电流充放电法第26-27页
        2.6.3 电化学阻抗谱法第27页
        2.6.4 循环寿命第27-28页
        2.6.5 柔性超级电容器弯曲测试第28-29页
第三章 交联聚合物网络的合成与碳化第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 富氮层次孔多孔碳材料合成机理第29-30页
        3.2.1 富氮多孔碳材料前驱体的制备第30页
    3.3 富氮多孔碳材料前驱体微观形貌及内部结构表征第30-33页
        3.3.1 形貌及结构的表征第30-32页
        3.3.2 热稳定分析第32-33页
    3.4 富氮层次孔多孔碳材料的制备第33-34页
    3.5 富氮多孔碳材料的表征第34-42页
        3.5.1 成分分析第34-36页
        3.5.2 微观形貌与结构分析第36-40页
        3.5.3 比表面积与孔径分析第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 PDAA-裂解多孔碳的超电容性能研究第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 碱性体系化学性能测试第43-47页
        4.2.1 循环伏安法测试第43-44页
        4.2.2 恒电流充放电(GCD)测试第44-46页
        4.2.3 循环稳定性测试第46-47页
        4.2.4 交流阻抗测试第47页
    4.3 中性电解液的性能测试第47-52页
        4.3.1 循环伏安法测试第47-48页
        4.3.2 恒电流充放电测试第48-50页
        4.3.3 循环稳定性测试第50-51页
        4.3.4 交流阻抗测试第51-52页
    4.4 离子液体扣式超级电容器性能测试第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 PDAA-裂解2D多级孔碳柔性超级电容器第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 柔性超级电容的组装第56页
    5.3 柔性水系超级电容器电化学性能测试第56-59页
    5.4 离子液体柔性超级电容器性能测试第59-64页
        5.4.1 离子液体柔性超级电容器循环稳定性测试第61-62页
        5.4.2 离子液体柔性超级电容器弯曲性能测试第62-63页
        5.4.3 柔性超级电容器器件串并联测试第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
第六章 结论第66-68页
参考文献第68-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的研究成果第79页

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