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超级电容器用竹笋壳基活性炭材料的制备及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 概述第10-15页
        1.2.1 超级电容器的分类第10-11页
        1.2.2 超级电容器的储能机理第11-13页
        1.2.3 超级电容器发展历程第13页
        1.2.4 超级电容器的优势第13-14页
        1.2.5 超级电容器的应用第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料第15-19页
        1.3.1 炭材料第15-18页
        1.3.2 金属氧化物第18页
        1.3.3 导电聚合物第18-19页
        1.3.4 复合材料第19页
    1.4 超级电容器电解液第19-20页
    1.5 活性炭材料的发展第20-21页
    1.6 本论文的研究意义与主要研究内容第21-23页
第2章 实验仪器药品以及测试方法第23-32页
    2.1 主要试剂和仪器第23-24页
        2.1.1 主要试剂第23页
        2.1.2 主要仪器第23-24页
    2.2 超级电容器电极材料物理性能的表征第24-27页
        2.2.1 热重分析第24页
        2.2.2 X-射线衍射分析第24-25页
        2.2.3 比表面和孔结构分析第25-26页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第26页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第26-27页
    2.3 超级电容器电化学性能测试方法及原理第27-31页
        2.3.1 循环伏安测试第27-28页
        2.3.2 交流阻抗测试第28-29页
        2.3.3 恒电流充/放电测试第29-31页
        2.3.4 循环寿命测试第31页
    2.4 电极的制备和超级电容器的组装第31-32页
第3章 竹笋壳基活性炭材料的制备及其超级电容性能研究第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验第32-33页
        3.2.1 材料合成第32-33页
        3.2.2 电化学性能测试第33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
        3.3.1 结构分析第33-36页
        3.3.2 电化学性能分析第36-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 活化方式对竹笋壳基活性炭材料的结构及电容性能的影响第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验第42-43页
        4.2.1 材料合成第42-43页
        4.2.2 电化学性能测试第43页
    4.3 结果与讨论第43-51页
        4.3.1 结构分析第43-48页
        4.3.2 电化学性能分析第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 竹笋壳基活性炭在有机电解液中的电容特性研究第52-59页
    5.1 引言第52页
    5.2 有机系电容器的电容性能测试与分析第52-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第6章 结论与展望第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
个人简历第68-69页
硕士期间公开发表的论文第69页

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