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生物质碳基复合电极材料在超级电容器中的应用

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

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