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全生物质基柔性超级电容器的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪言第14-24页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器的概述第14-19页
        1.2.1 超级电容器的特点第14-15页
        1.2.2 超级电容器的结构第15页
        1.2.3 超级电容器的分类第15-16页
        1.2.4 超级电容器的电极材料第16-19页
    1.3 全生物质复合材料柔性超级电容器的研究第19-22页
        1.3.1 生物质及其复合材料在超级电容器上的应用第19-20页
        1.3.2 碳纳米管第20-21页
        1.3.3 石墨烯第21-22页
    1.4 选题背景及主要研究内容第22-24页
        1.4.1 选题背景第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 实验部分第24-30页
    2.1 实验仪器第24-25页
    2.2 实验试剂第25页
    2.3 分析方法第25-30页
        2.3.1 形貌分析第25-26页
        2.3.2 结构分析第26页
        2.3.3 性能分析第26-30页
第三章 全生物质基凝胶柔性超级电容器的制备及电化学性能第30-57页
    3.1 前言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 Lig/SWCNT体系水凝胶的制备第31页
        3.2.2 纤维素水凝胶的制备第31-32页
        3.2.3 电化学性能表征第32-33页
        3.2.4 结构表征第33页
        3.2.5 力学测试第33页
    3.3 结果与讨论第33-56页
        3.3.1 微观结构与形貌的表征第33-36页
        3.3.2 XRD和FTIR的分析第36-37页
        3.3.3 比表面积及孔径分析第37-38页
        3.3.4 XPS分析第38-40页
        3.3.5 力学性能的测试第40-42页
        3.3.6 电化学性能的分析第42-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 超高性能全生物质基薄膜柔性超级电容器的制备及电化学性能第57-73页
    4.1 前言第57页
    4.2 实验方案第57-59页
        4.2.1 多孔氧化石墨烯(HGO)的制备第57-58页
        4.2.2 木质素磺酸钠(Lig) /SWCNT/HGO薄膜的制备第58页
        4.2.3 对比样的制备第58页
        4.2.4 增强纤维素膜的制备第58页
        4.2.5 电化学性能的测试第58-59页
        4.2.6 性能及结构表征第59页
        4.2.7 力学性能的测试第59页
    4.3 结果与讨论第59-72页
        4.3.1 微观结构与形貌的表征第59-63页
        4.3.2 XRD分析第63-64页
        4.3.3 Lig/SWCNT/HGO薄膜力学性能分析第64-65页
        4.3.4 电化学性能分析第65-72页
    4.4 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-85页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文第85-86页
致谢第86页

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