中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.0 引言 | 第10-11页 |
1.1 生物质的简介 | 第11-13页 |
1.1.1 生物质的基本概念 | 第11页 |
1.1.2 生物质能 | 第11-12页 |
1.1.3 生物质碳 | 第12页 |
1.1.4 生物质碳的利用 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器概述 | 第13-15页 |
1.2.1 超级电容器的分类及工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器的构成 | 第14页 |
1.2.3 超级电容器的特点 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究 | 第15-20页 |
1.3.1 碳源电极材料 | 第15-18页 |
1.3.2 导电聚合物电极材料 | 第18-19页 |
1.3.3 金属氧化物电极材料 | 第19-20页 |
1.4 生物质碳材料在超级电容器电极材料中的应用 | 第20-24页 |
1.4.1 生物质的碳化 | 第21页 |
1.4.2 生物质的活化 | 第21页 |
1.4.3 生物质碳材料的来源 | 第21-24页 |
1.5 本课题的意义及研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 本课题的意义 | 第24-25页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-30页 |
2.1 实验相关试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验相关试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 材料的表征方法 | 第27-28页 |
2.2.1 X射线衍射 (XRD) | 第27页 |
2.2.2 拉曼光谱 (Raman) | 第27页 |
2.2.3 N_2吸附-脱附等温曲 (BET) | 第27页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 (XPS) | 第27-28页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱 (FT-IR) | 第28页 |
2.2.6 元素分析 (CHN) | 第28页 |
2.2.7 热重分析 (TGA) | 第28页 |
2.2.8 扫描电子显微镜 (SEM) | 第28页 |
2.2.9 透射电子显微镜 (TEM) | 第28页 |
2.3 电化学测量技术 | 第28-30页 |
2.3.1 循环伏安测试 (CV) | 第28-29页 |
2.3.2 恒流充放电测试 (GCD) | 第29页 |
2.3.3 交流阻抗测试 (EIS) | 第29-30页 |
第3章 以丝瓜络为碳源制备多孔碳材料及其超电性能的研究 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 丝瓜络多孔碳材料的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 丝瓜络多孔碳材料的超级电容器性能测试 | 第32-33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-44页 |
3.3.1 丝瓜络多孔碳材料的结构与形貌分析 | 第33-39页 |
3.3.2 丝瓜络多孔碳材料的电化学性能研究 | 第39-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 生物质多孔碳与MnO_2复合在非对称超级电容器中的应用 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 多孔碳材料的制备 | 第47-48页 |
4.2.2 多孔碳-MnO_2复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.3 氮掺杂多孔碳材料的制备 | 第48-49页 |
4.2.4 非对称超级电容器性能测试 | 第49页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第49-59页 |
4.3.1 多孔碳-MnO_2复合材料和氮掺杂多孔碳的结构与形貌分析 | 第49-55页 |
4.3.2 多孔碳-MnO_2复合材料和氮掺杂多孔碳的制备及其超电性能研究 | 第55-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
第5章 以红茶菌为碳源制备超级电容器电极材料 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-62页 |
5.2.1 红茶菌碳材料的制备 | 第61-62页 |
5.2.2 红茶菌碳材料的超级电容器性能测试 | 第62页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第62-67页 |
5.3.1 红茶菌碳材料的结构与形貌分析 | 第62-64页 |
5.3.2 红茶菌碳材料的电化学性能研究 | 第64-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82页 |