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多孔碳材料的电容去离子及能量存储研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 电容去离子技术研究概况第14-27页
        1.2.1 传统脱盐技术概述第14-15页
        1.2.2 电容去离子技术的原理及其优势第15-17页
        1.2.3 电容去离子技术的发展第17-18页
        1.2.4 电容去离子技术的操作模式第18-21页
        1.2.5 电容去离子技术的电极材料第21-27页
    1.3 超级电容器研究概况第27-29页
        1.3.1 超级电容器的原理和性能第27-28页
        1.3.2 双电层超级电容器第28-29页
        1.3.3 三维分级多孔结构集成电极第29页
    1.4 本论文的设计思想及研究内容第29-32页
第2章 富含面内孔的多孔石墨烯水凝胶在电容去离子技术中的应用第32-48页
    2.1 前言第32-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 主要仪器第34页
        2.2.2 主要试剂第34-35页
        2.2.3 实验步骤第35页
        2.2.4 电化学表征方法第35-36页
        2.2.5 电吸附测试方法第36-38页
    2.3 结果与讨论第38-46页
        2.3.1 物理结构表征第38-41页
        2.3.2 电化学性能测试第41-45页
        2.3.3 CDI性能测试第45-46页
    2.4 小结第46-48页
第3章 表面粗糙的介孔碳碗材料在电容去离子技术中的应用第48-60页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 主要仪器第49页
        3.2.2 主要试剂第49-50页
        3.2.3 实验步骤第50页
        3.2.4 电极制备第50-51页
        3.2.5 电化学表征和电吸附测试方法第51页
    3.3 结果与讨论第51-59页
        3.3.1 物理结构表征第51-54页
        3.3.2 电化学性能测试第54-57页
        3.3.3 CDI性能测试第57-59页
    3.4 小结第59-60页
第4章 CDI电极中集流体材料的改性第60-75页
    4.1 前言第60-61页
    4.2 实验部分第61-64页
        4.2.1 主要仪器第61-62页
        4.2.2 主要试剂第62页
        4.2.3 实验步骤第62-63页
        4.2.4 电极制备第63-64页
        4.2.5 电化学表征和电吸附测试方法第64页
    4.3 结果与讨论第64-74页
        4.3.1 结构表征第64-67页
        4.3.2 电化学性能测试第67-70页
        4.3.3 CDI性能测试第70-74页
    4.4 小结第74-75页
第5章 富含面内孔的N,S共掺杂石墨烯水凝胶在超级电容器中的应用第75-89页
    5.1 前言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 主要仪器第76页
        5.2.2 主要试剂第76-77页
        5.2.3 实验步骤第77页
        5.2.4 电化学性能测试第77-78页
    5.3 结果与讨论第78-88页
        5.3.1 结构表征第78-83页
        5.3.2 电化学性能测试第83-85页
        5.3.3 超级电容器性能测试第85-87页
        5.3.4 理论计算第87-88页
    5.4 小结第88-89页
结论与展望第89-91页
参考文献第91-115页
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文第115-116页
致谢第116页

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