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生物质基多孔碳的制备及其电化学性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 超级电容器简介第8-10页
        1.2.1 超级电容器的基本结构第8-9页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第9页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第9-10页
    1.3 生物质基多孔碳简介第10-16页
        1.3.1 生物质及生物质能的概念第10-11页
        1.3.2 生物质基多孔碳及其分类第11-13页
        1.3.3 生物质多孔碳的制备方法第13-14页
        1.3.4 生物质多孔碳的应用及研究现状第14-16页
    1.4 本课题研究内容与意义第16-18页
        1.4.1 创新及研究意义第16-17页
        1.4.2 研究内容第17-18页
2 实验部分第18-24页
    2.1 实验材料和仪器第18-19页
    2.2 多孔碳电极材料物化性能的表征第19-20页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第19页
        2.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第19页
        2.2.3 拉曼光谱分析(Raman)第19页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第19页
        2.2.5 孔径分布及比表面积(BET)分析第19-20页
    2.3 多孔碳电极材料电化学性能的表征第20-24页
        2.3.1 电极材料的制备及扣式电容器的组装第20-21页
        2.3.2 循环伏安测试(CV)第21页
        2.3.3 交流阻抗测试(EIS)第21页
        2.3.4 恒流充放电测试(GCD)第21-22页
        2.3.5 倍率测试第22页
        2.3.6 循环寿命测试第22-24页
3 基于水热法的海带基碳微球的制备及其性能表征第24-36页
    3.1 实验部分第24-25页
    3.2 海带基碳微球的物化性能表征第25-32页
        3.2.1 扫描电镜分析第25-27页
        3.2.2 X-射线衍射分析第27-28页
        3.2.3 拉曼光谱分析第28-29页
        3.2.4 X射线光电子能谱第29-31页
        3.2.5 孔径分布及比表面积(BET)分析第31-32页
    3.3 海带基碳微球的电化学性能表征第32-34页
        3.3.1 电极材料的制备及扣式电容器的组装第32页
        3.3.2 电化学性能分析第32-34页
    3.4 本章小结第34-36页
4 基于碳化活化法的海带基活性碳的制备及其性能表征第36-52页
    4.1 实验部分第36-37页
    4.2 海带基活性碳的物化性能表征第37-44页
        4.2.1 扫描电镜分析第37-39页
        4.2.2 X-射线衍射分析第39页
        4.2.3 拉曼光谱分析第39-40页
        4.2.4 X射线光电子能谱第40-42页
        4.2.5 孔径分布及比表面积(BET)分析第42-44页
    4.3 海带基活性碳的电化学性能表征第44-49页
        4.3.1 电极材料的制备及扣式电容器的组装第44页
        4.3.2 循环伏安分析第44-45页
        4.3.3 交流阻抗分析第45-46页
        4.3.4 恒流充放电分析第46-48页
        4.3.5 循环寿命分析第48-49页
    4.4 本章小结第49-52页
5 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
致谢第54-56页
参考文献第56-62页
攻读学位期间主要研究成果第62页

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