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三维层次孔碳的无模板法制备及超电容性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器第12-15页
        1.2.1 超级电容器的发展第12-13页
        1.2.2 超级电容器的分类及储能机制第13-15页
    1.3 三维层次孔碳材料第15-22页
        1.3.1 碳材料的孔结构第15-16页
        1.3.2 活性碳第16页
        1.3.3 有序介孔碳第16-18页
        1.3.4 碳化物衍生碳第18-19页
        1.3.5 层次孔碳第19-21页
        1.3.6 碳材料的异质原子掺杂第21-22页
    1.4 三维层次孔碳材料在超级电容器上的研究现状及存在的问题第22-24页
        1.4.1 不合适的层次孔结构第22-23页
        1.4.2 复杂的合成步骤第23-24页
        1.4.3 模板法制备第24页
    1.5 本论文的创新点和研究内容第24-26页
        1.5.1 本论文的创新点第24-25页
        1.5.2 本论文的研究内容第25-26页
第2章 实验用品和材料表征第26-32页
    2.1 实验试剂及实验设备第26-28页
        2.1.1 实验试剂与材料第26-27页
        2.1.2 实验设备第27-28页
    2.2 材料表征第28-29页
    2.3 电化学性能表征第29-32页
        2.3.1 循环伏安测试第29-30页
        2.3.2 恒电流充放电测试第30页
        2.3.3 电化学阻抗谱测试第30-31页
        2.3.4 循环稳定性测试第31-32页
第3章 层次孔片状纳米碳的制备及超电容性能研究第32-49页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 制备氧化石墨烯第32-33页
        3.2.2 制备层次孔片状纳米碳材料第33页
        3.2.3 制备层次孔片状纳米碳电极第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-47页
        3.3.1 层次孔片状纳米碳的结构和化学成分表征第34-41页
        3.3.2 层次孔片状纳米碳的超电容性能研究第41-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 层次孔碳异质原子掺杂及其对超电容性能的影响研究第49-72页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 制备氮、氯共掺杂层次孔片状纳米碳第50页
        4.2.2 制备层次孔碳第50-51页
        4.2.3 制备氮、氯共掺杂层次孔片状纳米碳或层次孔碳电极第51页
    4.3 结果与讨论第51-70页
        4.3.1 氮、氯共掺杂层次孔片状纳米碳的结构和化学成分表征第51-62页
        4.3.2 氮、氯共掺杂层次孔片状纳米碳的超电容性能研究及电容贡献区分第62-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 层次孔管状纳米碳的构建及其在柔性固态超级电容器中的应用研究第72-85页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验部分第72-74页
        5.2.1 制备层次孔管状纳米碳柔性电极第72-74页
        5.2.2 合成凝胶电解质第74页
        5.2.3 制备层次孔管状纳米碳柔性固态超级电容器第74页
    5.3 结果与讨论第74-84页
        5.3.1 层次孔管状纳米碳的结构表征第74-80页
        5.3.2 层次孔管状纳米碳柔性固态超级电容器的超电容性能研究第80-84页
    5.4 本章小结第84-85页
结论第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-99页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第99-101页

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