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氧化锌模板协同氢氧化钾活化法制备超级电容器用多孔炭材料

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 超级电容器简介第11-18页
        1.2.1 超级电容器原理及分类第11-15页
        1.2.2 超级电容器结构第15-16页
        1.2.3 超级电容器主要性能指标第16页
        1.2.4 超级电容器优缺点第16-17页
        1.2.5 超级电容器的应用第17-18页
    1.3 超级电容器电极材料第18-24页
        1.3.1 金属氧化物/氢氧化物第18-19页
        1.3.2 导电聚合物第19页
        1.3.3 碳基材料第19-24页
    1.4 超级电容器电解液第24-25页
    1.5 本文选题背景和研究内容第25-27页
第二章 实验第27-34页
    2.1 实验原料和实验仪器第27-29页
        2.1.1 主要实验原料第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 材料表征第29-32页
        2.2.1 热重分析第29页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜第29页
        2.2.3 透射电子显微镜第29页
        2.2.4 氮气吸脱附曲线第29-31页
        2.2.5 X–射线衍射分析第31页
        2.2.6 X–衍射光电子能谱分析第31页
        2.2.7 拉曼光谱分析第31-32页
    2.3 电极材料电化学性能测试第32-34页
        2.3.1 循环伏安法第32页
        2.3.2 恒流充放电测试第32-33页
        2.3.3 交流阻抗测试第33页
        2.3.4 漏电流测试第33页
        2.3.5 循环寿命测试第33-34页
第三章 煤沥青基多孔炭/镍复合材料的制备及其储电性能第34-48页
    3.1 实验部分第34-37页
        3.1.1 微波法制备多孔炭/镍复合材料第34-35页
        3.1.2 炭电极的制备与超级电容器组装第35-37页
    3.2 实验结果与讨论第37-46页
        3.2.1 热重分析第37-38页
        3.2.2 FESEM和TEM分析第38-39页
        3.2.3 XRD分析第39-40页
        3.2.4 氮气吸脱附分析第40-41页
        3.2.5 微波温度曲线第41-42页
        3.2.6 电化学性能测试第42-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 煤焦油基多孔炭材料的制备及其储电性能第48-61页
    4.1 实验部分第48-50页
        4.1.1 多孔炭材料的制备第48-49页
        4.1.2 多孔炭电极的制备与组装第49-50页
    4.2 实验结果与讨论第50-59页
        4.2.1 FESEM和TEM分析第50页
        4.2.2 XRD分析第50-51页
        4.2.3 氮气吸脱附分析第51-52页
        4.2.4 XPS分析第52-54页
        4.2.5 电化学性能第54-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 蒽油基囊状多孔炭材料的制备及其储电性能第61-79页
    5.1 实验部分第61-62页
        5.1.1 囊状多孔炭材料的制备第61-62页
        5.1.2 囊状多孔炭电极的制备与组装第62页
    5.2 实验结果与讨论第62-77页
        5.2.1 蒽油气质联用色谱分析第62-63页
        5.2.2 FESEM和TEM分析第63-64页
        5.2.3 XRD分析第64-65页
        5.2.4 氮气吸脱附分析第65-67页
        5.2.5 XPS分析第67-70页
        5.2.6 Raman分析第70-71页
        5.2.7 电化学性能第71-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 结论、创新点以及展望第79-82页
    6.1 本文结论第79-80页
    6.2 本文创新点第80-81页
    6.3 下一步工作展望第81-82页
参考文献第82-90页
攻读硕士学位期间获奖及发表专利情况第90-91页
致谢第91页

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