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生物质碳材料的制备及电化学性能

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 文献综述第9-20页
    1.1 超级电容器第9-13页
        1.1.1 超级电容器的含义第9-10页
        1.1.2 超级电容器的机理第10-12页
        1.1.3 超级电容器电极材料的种类第12-13页
        1.1.4 超级电容器的特点和应用第13页
    1.2 碳基电极材料第13-17页
        1.2.1 活性炭第13-14页
        1.2.2 碳纳米管第14-15页
        1.2.3 石墨烯和氧化石墨烯第15页
        1.2.4 碳基电极材料电容性能提高与改善方略第15-17页
    1.3 生物质碳材料第17-18页
        1.3.1 生物质第17页
        1.3.2 生物质碳第17-18页
    1.4 本论文选题背景和主要内容第18-20页
第2章 稻壳基多孔活性炭的制备和电容性能研究第20-27页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 实验材料第20-21页
        2.2.2 实验仪器第21页
        2.2.3 实验过程第21-22页
        2.2.4 样品表征方法第22页
    2.3 结果与讨论第22-26页
        2.3.1 材料形貌与结构表征第22-24页
        2.3.2 材料的电容性能表征第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 柚子皮多孔活性炭及其复合柔性膜的制备与电容性能研究第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验部分第27-30页
        3.2.1 实验材料第27-28页
        3.2.2 实验仪器第28-29页
        3.2.3 实验过程第29页
        3.2.4 样品表征方法第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-36页
        3.3.1 AC 的结构表征和性能测试第30-32页
        3.3.2 AC/rGO/CNT 复合膜的形貌表征和性能测试第32-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 石墨烯/多孔碳的制备和电容性能研究第37-50页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 实验部分第38-41页
        4.2.1 实验材料第38-39页
        4.2.2 实验仪器第39页
        4.2.3 实验过程第39-40页
        4.2.4 样品表征方法第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-49页
        4.3.1 材料形貌与结构表征第41-44页
        4.3.2 G/GC 电化学性能分析第44-47页
        4.3.3 G/PGC 电化学性能分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 结论与展望第50-52页
    5.1 结论第50页
    5.2 展望第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-58页
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文第58-59页
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第59页

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