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化学改性对碳基纳米笼超级电容器性能的影响

创新之处第6-7页
中文摘要第7-8页
英文摘要第8-9页
第1章 绪论第10-31页
    1.1 超级电容器第10-18页
    1.2 碳基超级电容器电极材料第18-21页
    1.3 化学改性对碳基电极材料的影响第21-23页
    1.4 超级电容器电化学性能表征第23-26页
    1.5 本论文的研究思路和研究内容第26-27页
    参考文献第27-31页
第2章 表面官能团化增强碳纳米笼的电容器性能第31-46页
    2.1 概述第31-32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 实验装置第32页
        2.2.2 空心碳纳米笼的制备及纯化第32-33页
        2.2.3 碳纳米笼的表面官能团化处理第33页
        2.2.4 碳纳米笼的超级电容器性能测试第33页
        2.2.5 表征手段和方法第33-34页
        2.2.6 计算公式第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-43页
        2.3.1 800CNCs样品的结构表征第35页
        2.3.2 800CNCs样品表面化学性质的表征第35-37页
        2.3.3 800CNCs样品的电化学性能测试第37-40页
        2.3.4 700、900CNCs样品的结构表征第40-41页
        2.3.5 700、900CNCs样品的电化学性能测试第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
    参考文献第44-46页
第3章 磷掺杂碳纳米笼的制备及其超级电容器性能第46-59页
    3.1 概述第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验装置第47页
        3.2.2 磷掺杂碳纳米笼的制备及纯化第47页
        3.2.3 基于PCNCs的超级电容器性能测试第47-48页
        3.2.4 表征手段和方法第48页
        3.2.5 计算公式第48页
    3.3 结果与讨论第48-56页
        3.3.1 磷掺杂碳纳米笼的形貌表征第48-49页
        3.3.2 磷掺杂碳纳米笼的结构与表面化学性质表征第49-53页
        3.3.3 磷掺杂碳纳米笼的电化学性能测试第53-56页
    3.4 本章小结第56-57页
    参考文献第57-59页
展望第59-60页
攻硕期间概况第60-61页
致谢第61-62页

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