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聚苯胺基含氮碳超级电容器电极材料

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-5页
目录第5-8页
第1章 绪论第8-22页
   ·超级电容器简介第8-15页
     ·超级电容器的特点与分类第8-9页
     ·超级电容器原理第9-12页
     ·超级电容器的产业状况与应用前景第12-15页
   ·超级电容器电极材料的研究进展第15-20页
     ·碳基电极材料第15-17页
     ·金属氧化物电极材料第17-18页
     ·导电聚合物电极材料第18页
     ·含氮碳电极材料第18-20页
   ·课题研究背景及意义第20页
   ·本论文主要工作第20-21页
   ·课题来源第21-22页
第2章 实验部分第22-33页
   ·主要试验材料及仪器设备第22-23页
     ·主要试验材料第22-23页
     ·主要仪器设备第23页
   ·聚苯胺基含氮碳材料的制备与活化第23-26页
     ·聚苯胺的合成第23-24页
     ·聚苯胺基含氮碳材料的制备第24-25页
     ·聚苯胺基含氮碳材料的活化第25-26页
   ·聚苯胺基含氮碳/碳气凝胶复合材料的制备与活化第26-29页
     ·碳气凝胶的制备第26-27页
     ·原位聚合法制备聚苯胺基含氮碳/碳气凝胶复合材料第27-28页
     ·机械混合法制备聚苯胺基含氮碳/碳气凝胶复合材料第28-29页
   ·电极片的制备和单体超级电容器的组装第29页
     ·集流体的制备第29页
     ·电极片的制备第29页
     ·单体超级电容器的组装第29页
   ·性能测试第29-33页
     ·扫描电镜测试第29-30页
     ·元素分析测试第30页
     ·比表面积及孔结构测试第30页
     ·循环伏安性能测试第30-31页
     ·恒流充放电性能测试第31-32页
     ·交流阻抗测试第32页
     ·循环寿命测试第32-33页
第3章 聚苯胺基含氮碳材料测试结果与讨论第33-47页
   ·活性物质载量对含氮碳材料电化学性能的影响第33页
   ·裂解条件对含氮碳材料电化学性能的影响第33-35页
   ·活化方法对含氮碳材料电化学性能的影响第35-44页
     ·化学活化第36-40页
     ·物理活化第40-41页
     ·物理—化学联合活化第41-43页
     ·三种活化方法的比较第43-44页
   ·含氮碳材料扫描电镜分析第44-45页
   ·含氮碳材料元素分析测试结果第45页
   ·含氮碳材料循环寿命性能分析第45-46页
   ·含氮碳材料交流阻抗性能分析第46-47页
第4章 聚苯胺基含氮碳/碳气凝胶复合材料测试结果与讨论第47-68页
   ·原位聚合法制备含氮碳/碳气凝胶复合材料的测试结果第47-51页
     ·循环伏安性能分析第47-48页
     ·恒流充放电性能分析第48-49页
     ·循环寿命性能分析第49-50页
     ·交流阻抗性能分析第50-51页
   ·机械混合法制备含氮碳/碳气凝胶复合材料的测试结果第51-60页
     ·循环伏安性能分析第51-52页
     ·恒流充放电性能分析第52-54页
     ·循环寿命性能分析第54-55页
     ·交流阻抗性能分析第55页
     ·复合材料与Ni(OH)_2组装的非对称型超级电容器的测试结果第55-60页
   ·优化的裂解条件下制备的含氮碳/碳气凝胶复合材料的测试结果第60-68页
     ·扫描电镜分析第60-61页
     ·元素分析测试结果第61页
     ·比表面积和孔径分布分析第61-63页
     ·循环伏安性能分析第63-65页
     ·恒流充放电性能分析第65-66页
     ·交流阻抗性能分析第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读学位期间发表论文第76-77页

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