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生物质纤维基多孔碳的制备及其在超级电容器中的应用

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

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