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生物质碳基电极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-22页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 生物质简介第11-13页
        1.2.1 生物质的基本概念第11页
        1.2.2 生物质的特点第11页
        1.2.3 生物质种类第11-12页
        1.2.4 生物质的应用第12-13页
    1.3 生物质碳材料的制备第13页
        1.3.1 炭化第13页
        1.3.2 活化第13页
    1.4 超级电容器概述第13-19页
        1.4.1 超级电容器的发展第13-14页
        1.4.2 超级电容器的优势第14-15页
        1.4.3 超级电容器的电荷储存机理第15-16页
        1.4.4 超级电容器的组成第16-18页
        1.4.5 超级电容器的应用第18-19页
    1.5 生物质碳材料在超级电容器中的应用第19-20页
        1.5.1 生物质碳材料的发展概述第19页
        1.5.2 生物质碳材料的功能掺杂第19-20页
    1.6 本论文的选题依据及主要研究内容第20-22页
2 实验材料及研究方法第22-25页
    2.1 实验原料及试剂第22页
    2.2 主要实验仪器及设备第22-23页
    2.3 结构表征第23页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.3.3 X射线衍射测试(XRD)第23页
        2.3.4 氮气吸脱附测试(Nitrogen adsorption isotherm)第23页
        2.3.5 X射线光电子能谱测试(XPS)第23页
    2.4 热重分析(TG)第23页
    2.5 电化学性能分析测试第23-25页
        2.5.1 电极的制备第23页
        2.5.2 电化学性能测试方法第23-24页
        2.5.3 计算公式第24-25页
3 氮掺杂纤维素基电极材料的制备及其结构表征与电化学性能研究第25-39页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验部分第25-26页
        3.2.1 实验药品与试剂第25页
        3.2.2 氮掺杂纤维素基多孔碳材料的制备第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-37页
        3.3.1 羧甲基纤维素钠的热重分析第26页
        3.3.2 形貌及微观结构第26-29页
        3.3.3 表面性质分析第29-31页
        3.3.4 电化学性能分析第31-37页
    3.4 本章小结第37-39页
4 氮掺杂木质素基电极材料的制备及其结构表征与电化学性能研究第39-52页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 原料及试剂第39页
        4.2.2 氮掺杂木质素基多孔碳材料的制备第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-51页
        4.3.1 形貌及其微观结构第40-42页
        4.3.2 表面性质分析第42-44页
        4.3.3 电化学性能分析第44-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5 炭化温度对木质素基多孔碳材料的结构与电化学性能的影响第52-67页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52页
        5.2.1 原料及试剂第52页
        5.2.2 氮掺杂多孔碳材料的制备第52页
    5.3 结果与讨论第52-66页
        5.3.1 形貌及其微观结构第52-55页
        5.3.2 表面性质分析第55-57页
        5.3.3 木质素磺酸钠的热重分析第57-58页
        5.3.4 电化学性能分析第58-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-78页
致谢第78-79页

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