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生物质炭电极材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 生物质炭简介第10-13页
        1.1.1 生物质炭的基本概念第10页
        1.1.2 生物质炭的制备方法第10-12页
        1.1.3 生物质炭的应用第12-13页
    1.2 超级电容器简介第13-16页
        1.2.1 超级电容器的概念及特点第13页
        1.2.2 超级电容器的工作原理及分类第13-14页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第14-16页
    1.3 生物质炭在超级电容器中的应用第16-17页
    1.4 本论文的选题依据和研究内容第17-19页
        1.4.1 选题依据第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-19页
第2章 实验方法第19-24页
    2.1 实验试剂与材料第19-20页
    2.2 实验仪器与设备第20页
    2.3 材料微观结构和形貌表征方法第20-21页
        2.3.1 X-射线衍射第20-21页
        2.3.2 扫描电子显微镜第21页
        2.3.3 透射电子显微镜第21页
        2.3.4 X-射线光电子能谱仪第21页
        2.3.5 氮气吸脱附测试第21页
    2.4 材料的电化学性能测试第21-24页
        2.4.1 电极的制备第22页
        2.4.2 循环伏安测试第22页
        2.4.3 恒流充放电测试第22-23页
        2.4.4 电化学阻抗测试第23页
        2.4.5 循环性能测试第23-24页
第3章 生物质炭电极在硫酸锂溶液中的电化学性能第24-30页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-25页
        3.2.1 多孔炭材料的制备第24-25页
        3.2.2 电极材料的制备第25页
    3.3 结果与讨论第25-29页
        3.3.1 CPC结构与形貌表征第25-26页
        3.3.2 电化学性能分析第26-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 金纳米修饰多孔炭的制备及电化学性能研究第30-37页
    4.1 引言第30-31页
    4.2 实验部分第31页
        4.2.1 Au@CPC的制备第31页
        4.2.2 Au@CPC电极的制备第31页
    4.3 结果与讨论第31-35页
        4.3.1 Au@CPC结构与形貌表征第31-33页
        4.3.2 Au@CPC电化学性能分析第33-35页
    4.4 本章小结第35-37页
第5章 金纳米负载量对多孔炭电化学性能影响的研究第37-45页
    5.1 引言第37页
    5.2 实验部分第37-38页
        5.2.1 PPC的制备第37-38页
        5.2.2 Au-PPC的制备第38页
        5.2.3 Au-PPC电极的制备第38页
    5.3 结果与讨论第38-44页
        5.3.1 Au-PPC结构与形貌表征第38-40页
        5.3.2 Au-PPC电化学性能分析第40-44页
    5.4 本章小结第44-45页
第6章 结论第45-46页
参考文献第46-54页
致谢第54-55页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第55页

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