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超级电容器用含氮纳米碳纤维膜电极的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 超级电容器发展概述第11-15页
        1.1.1 超级电容器工作原理第11-14页
        1.1.2 超级电容器国内外研究进展第14-15页
        1.1.3 超级电容器应用前景第15页
    1.2 超级电容器碳基电极材料概述第15-20页
        1.2.1 活性碳第16页
        1.2.2 碳气凝胶第16-17页
        1.2.3 碳纳米管第17页
        1.2.4 石墨烯第17页
        1.2.5 碳纤维第17-18页
        1.2.6 含氮碳材料第18-20页
    1.3 高压静电纺丝概述第20-23页
        1.3.1 高压静电纺丝技术的基本原理第21页
        1.3.2 高压静电纺丝技术的影响因素第21-23页
        1.3.3 高压静电纺丝技术的应用第23页
    1.4 课题研究的意义第23-24页
    1.5 本论文主要工作第24页
    1.6 本课题来源第24-25页
第2章 实验部分第25-37页
    2.1 试验用原料及仪器第25-27页
        2.1.1 主要化学试剂及材料第25-26页
        2.1.2 主要仪器及设备第26-27页
    2.2 含氮碳粉末电极材料的制备第27-28页
        2.2.1 聚合物溶液的配制第27页
        2.2.2 含氮碳粉末的制备第27-28页
    2.3 含氮碳纤维膜电极材料的制备第28-30页
        2.3.1 高压静电纺丝溶液的配制第28页
        2.3.2 高压静电纺丝法制备聚合物纤维膜第28-30页
        2.3.3 含氮碳纤维膜的制备第30页
    2.4 多孔含氮碳纤维膜电极材料的制备第30-31页
        2.4.1 高压静电纺丝溶液的配制第30页
        2.4.2 高压静电纺丝法制备聚合物纤维膜第30页
        2.4.3 多孔含氮碳纤维膜的制备第30-31页
    2.5 电极片的制备及超级电容器的组装第31-34页
        2.5.1 集流体的制备第31-32页
        2.5.2 电极片的制备第32-33页
        2.5.3 超级电容器的组装第33-34页
    2.6 结构表征与性能测试第34-37页
        2.6.1 扫描电镜测试第34页
        2.6.2 X射线光电子能谱测试第34页
        2.6.3 比表面积和孔径分布测试第34页
        2.6.4 热失重测试第34页
        2.6.5 拉曼光谱测试第34页
        2.6.6 循环伏安测试第34-35页
        2.6.7 恒流充放电测试第35-36页
        2.6.8 交流阻抗测试第36页
        2.6.9 循环寿命测试第36-37页
第3章 含氮碳电极材料的结果与讨论第37-59页
    3.1 含氮碳粉末电极材料的结果与讨论第37-39页
        3.1.1 含氮碳粉末电极材料表面微观形貌分析第37页
        3.1.2 含氮碳粉末电极材料的循环伏安性能第37-38页
        3.1.3 超级电容器的恒流充放电性能第38-39页
    3.2 含氮碳纤维膜电极材料的结果与讨论第39-53页
        3.2.1 含氮碳纤维膜电极材料的电子照片第39-40页
        3.2.2 高压静电纺丝工艺对含氮碳纤维膜的影响第40-47页
        3.2.3 碳化工艺对含氮碳纤维膜的影响第47-53页
    3.3 热失重分析第53-54页
    3.4 含氮碳纤维膜电极材料导电性能分析第54页
    3.5 含氮碳纤维膜的超级电容器恒流充放电性能分析第54-56页
    3.6 循环寿命分析第56-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第4章 多孔含氮碳纤维膜电极材料的结果与讨论第59-73页
    4.1 柠檬酸镁含量对多孔含氮碳纤维膜的影响第59-62页
        4.1.1 含氮碳纤维膜电极材料的电子照片第59-60页
        4.1.2 柠檬酸镁含量对多孔含氮碳纤维膜微观形貌的影响第60-61页
        4.1.3 柠檬酸镁的含量对多孔含氮碳纤维膜循环伏安性能的影响第61-62页
    4.2 碳化工艺对多孔含氮碳纤维膜的影响第62-66页
        4.2.1 不同碳化温度下获得的多孔含氮碳纤维膜循环伏安性能分析第62-63页
        4.2.2 不同碳化温度下获得的多孔含氮碳纤维膜XPS测试分析第63-65页
        4.2.3 不同碳化温度下获得的多孔含氮碳纤维膜拉曼光谱测试分析第65-66页
    4.3 柠檬酸镁对多孔含氮碳纤维膜比表面积和孔径分布的影响第66-67页
    4.4 热失重分析第67-69页
    4.5 多孔含氮碳纤维膜电极材料导电性能分析第69页
    4.6 多孔含氮碳纤维膜的超级电容器恒流充放电性能分析第69-71页
    4.7 循环寿命分析第71页
    4.8 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文第83-84页

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