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二维模板炭材料与氧化还原型电解液添加剂对超电容性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 超级电容器的简介第17-19页
        1.1.1 超级电容器的分类及原理第17-19页
    1.2 电极材料-炭材料第19-20页
        1.2.1 炭基电极材料的简介第19页
        1.2.2 多孔炭材料的合成方法第19-20页
    1.3 电解液及氧化还原型电解液添加剂第20-21页
    1.4 本论文的选题背景第21-22页
    1.5 本论文的研究内容第22-23页
第二章 实验方法及原理第23-28页
    2.1 主要试剂及仪器第23-25页
    2.2 材料结构的表征第25页
    2.3 电化学性能测试第25-28页
        2.3.1 工作电极的制备第25-26页
        2.3.2 循环伏安测试第26页
        2.3.3 恒电流充放电测试第26-27页
        2.3.4 交流阻抗测试第27-28页
第三章 硫酸亚铁铵电解液添加剂对超电容性能影响研究第28-48页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 二维多孔炭材料的合成过程第29-30页
        3.2.2 工作电极的制备第30页
        3.2.3 氧化还原电解液的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-47页
        3.3.1 FESEM和HRTEM测试分析第31-32页
        3.3.2 XRD、拉曼和氮气吸附测试分析第32-34页
        3.3.3 电化学性能测试结果与讨论第34-47页
    3.4 结论第47-48页
第四章 二元氧化还原添加剂对二维炭基超电容性能研究第48-67页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 二维炭材料的合成第49页
        4.2.2 电极的制备第49页
        4.2.3 氧化还原电解液的制备第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-66页
        4.3.1 FESEM和HRTEM测试分析第50-51页
        4.3.2 XRD、拉曼和氮气吸附测试分析第51-53页
        4.3.3 二元氧化还原添加剂的设计思路第53-54页
        4.3.4 电化学性能测试结果与讨论第54-66页
    4.4 结论第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 本论文创新之处第68页
    5.3 展望第68-69页
参考文献第69-80页
附录一 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第80页

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