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菲基多孔碳纳米片的制备及其储电性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-15页
        1.2.1 超级电容器的背景第11-13页
        1.2.2 超级电容器的分类和原理第13-15页
    1.3 超级电容器的电极材料第15-18页
        1.3.1 导电聚合物第15-16页
        1.3.2 活性碳第16页
        1.3.3 碳气凝胶第16页
        1.3.4 碳纳米管第16-17页
        1.3.5 金属氧化物第17页
        1.3.6 复合材料第17页
        1.3.7 非对称结构第17页
        1.3.8 电池类型第17-18页
    1.4 超级电容器的定量建模第18-20页
        1.4.1 等效电路模型第18-19页
        1.4.2 经验关系第19页
        1.4.3 理论极限第19-20页
    1.5 超级电容器的未来发展第20-21页
        1.5.1 混合电容器第20页
        1.5.2 等效串联电阻第20页
        1.5.3 电解液的优化第20-21页
        1.5.4 改善自放电第21页
    1.6 超级电容器电解液第21-22页
    1.7 选题背景及研究内容第22-24页
第二章 实验器材及表征方法第24-31页
    2.1 药品与器材第24-25页
        2.1.1 药品第24-25页
        2.1.2 器材第25页
    2.2 材料表征第25-28页
        2.2.1 X-射线光电子能谱分析第25页
        2.2.2 Raman光谱分析第25-26页
        2.2.3 红外光谱分析第26页
        2.2.4 场发射扫描电子显微镜第26页
        2.2.5 透射电子显微镜第26页
        2.2.6 比表面积及孔结构分析第26-28页
    2.3 电极材料的电化学性能分析第28-31页
        2.3.1 循环伏安法第28页
        2.3.2 恒电流充放电测试第28-29页
        2.3.3 电化学阻抗谱分析第29-31页
第三章 CaCO_3模板法制备多孔碳纳米片及其储电性能第31-46页
    3.1 实验第31-34页
        3.1.1 多孔碳纳米片的制备第31-32页
        3.1.2 多孔碳电极片的制备第32-34页
    3.2 结果与讨论第34-40页
        3.2.1 场发射扫面电镜分析第34-35页
        3.2.2 透射电镜分析第35-36页
        3.2.3 X-射线光电子能谱分析第36-37页
        3.2.4 多孔碳纳米片的氮吸脱附分析第37-39页
        3.2.5 红外光谱分析第39页
        3.2.6 Raman光谱分析第39-40页
    3.3 CPCNs的电化学性能分析第40-44页
        3.3.1 CPCNs的循环伏安分析第40-41页
        3.3.2 CPCNs的恒流充放电分析第41-43页
        3.3.3 CPCNs的电化学阻抗谱分析第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 不同模板制备多孔碳纳米片及其储电性能第46-58页
    4.1 实验第46-48页
        4.1.1 多孔碳纳米片的制备第46-47页
        4.1.2 多孔碳电极片的制备第47-48页
    4.2 结果与讨论第48-53页
        4.2.1 场发射扫描电镜分析第48-49页
        4.2.2 透射电镜分析第49-50页
        4.2.3 多孔碳纳米片的氮吸脱附分析第50-52页
        4.2.4 红外光谱分析第52页
        4.2.5 Raman光谱分析第52-53页
    4.3 PCs的电化学性能分析第53-56页
        4.3.1 PCs的循环伏安分析第53-54页
        4.3.2 PCs的恒流充放电分析第54-56页
        4.3.3 PCs的电化学阻抗谱分析第56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 CaO模板法制备多孔碳纳米片及其储电性能第58-70页
    5.1 实验第58-60页
        5.1.1 多孔碳纳米片的制备第58-59页
        5.1.2 多孔碳电极片的制备第59-60页
    5.2 结果与讨论第60-65页
        5.2.1 场发射扫描电镜分析第60-61页
        5.2.2 透射电镜分析第61-62页
        5.2.3 多孔碳纳米片的氮吸脱附分析第62-63页
        5.2.4 红外光谱分析第63-64页
        5.2.5 Raman光谱分析第64-65页
    5.3 PCs的电化学性能分析第65-68页
        5.3.1 PCs的循环伏安分析第65-66页
        5.3.2 PCs的恒流充放电分析第66-68页
        5.3.3 PCs的电化学阻抗谱分析第68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论、创新点以及展望第70-72页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 论文创新点第71页
    6.3 论文展望第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80页

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