摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.1.1 超级电容器的电极材料 | 第11-13页 |
1.1.2 超级电容器电极材料存在问题 | 第13页 |
1.2 生物质碳材料超级电容器研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 物理活化法 | 第14页 |
1.2.2 化学活化法 | 第14-15页 |
1.2.3 原位活化法 | 第15-16页 |
1.2.4 自活化法 | 第16-18页 |
1.3 利用生物质纤维基碳材料解决柔性超级电容器相关问题 | 第18-21页 |
1.4 选题目的与研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 选题目的 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料、设备及表征 | 第23-31页 |
2.1 实验材料及实验设备 | 第23-24页 |
2.2 电极的制作方法 | 第24-25页 |
2.3 表征分析方法 | 第25-27页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.3.3 N_2吸脱附测试 | 第25-26页 |
2.3.4 拉曼光谱(Raman) | 第26页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第26页 |
2.3.6 热重分析与质谱联用(TG-MS) | 第26页 |
2.3.7 电感耦合等离子体光谱分析(ICP-OES) | 第26-27页 |
2.4 电化学分析方法 | 第27-31页 |
2.4.1 电化学测量方法 | 第27-28页 |
2.4.2 电化学性能计算方法 | 第28-31页 |
第三章 梧桐絮基氮氧共掺杂多孔碳微管 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.3 测试结果及分析 | 第33-45页 |
3.3.1 SEM分析 | 第33-35页 |
3.3.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第35-36页 |
3.3.3 Raman光谱分析 | 第36-38页 |
3.3.4 XPS分析 | 第38-41页 |
3.3.5 电化学测试与分析 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 自活化法制备梧桐絮基多孔碳微管 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48页 |
4.3 测试结果及分析 | 第48-61页 |
4.3.1 SEM分析 | 第48-50页 |
4.3.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第50-52页 |
4.3.3 TG-MS 分析 | 第52-53页 |
4.3.4 元素含量分析 | 第53-54页 |
4.3.5 Raman 光谱分析 | 第54-56页 |
4.3.6 电化学测试与分析 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 原位活化法制备生物质基纳米空心多孔碳球 | 第63-79页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 实验部分 | 第64-65页 |
5.3 测试结果及分析 | 第65-77页 |
5.3.1 SEM与 TEM分析 | 第65-67页 |
5.3.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第67-70页 |
5.3.3 材料元素分析 | 第70-73页 |
5.3.4 Raman光谱分析 | 第73-74页 |
5.3.5 电化学测试与分析 | 第74-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 亚麻基柔性氮掺杂多孔碳纤维 | 第79-103页 |
6.1 引言 | 第79-80页 |
6.2 实验部分 | 第80-82页 |
6.2.1 碳纤维的制备 | 第80-81页 |
6.2.2 扣式超级电容器的组装 | 第81页 |
6.2.3 柔性自支撑超级电容器的制作 | 第81-82页 |
6.3 测试结果及分析 | 第82-101页 |
6.3.1 SEM分析 | 第82-85页 |
6.3.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第85-87页 |
6.3.3 XPS分析 | 第87-91页 |
6.3.4 Raman光谱分析 | 第91-93页 |
6.3.5 电化学测试与分析 | 第93-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-103页 |
第七章 全文总结 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-122页 |
论文发表经历 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |