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三维多孔碳纳米管/石墨烯/MnO2复合电极的制备与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 超级电容器概述第9-14页
        1.1.1 超级电容器的结构第9-10页
        1.1.2 超级电容器的储能机理第10-11页
        1.1.3 超级电容器电极材料概述第11-14页
    1.2 碳纳米复合电极材料概述第14-20页
        1.2.1 新型碳纳米材料第14-15页
        1.2.2 碳纳米材料电容性能的影响因素第15-16页
        1.2.3 化学气相沉积法与催化剂选用第16-17页
        1.2.4 纳米多孔金属催化剂及其制备第17-18页
        1.2.5 水热法制备纳米材料的研究第18-19页
        1.2.6 碳纳米复合材料研究现状与发展第19-20页
    1.3 本论文工作的意义及主要研究内容第20-21页
第二章 实验材料、方法与设备第21-29页
    2.1 实验仪器和材料第21-22页
        2.1.1 实验原材料第21-22页
        2.1.2 实验及表征仪器设备第22页
    2.2 实验流程及方法第22-26页
        2.2.1 纳米多孔铜的制备与表征第23页
        2.2.2 NPC原位合成三维碳纳米结构第23-24页
        2.2.3 NPC/Ni/Y/Co复合催化剂原位生长三维碳纳米结构第24页
        2.2.4 三维碳纳米材料/MnO2复合制备第24-25页
        2.2.5 材料表征第25-26页
    2.3 超级电容器电极材料的制备与电化学表征第26-29页
        2.3.1 电极的制备及超电容性能测试方法第26-27页
        2.3.2 超级电容器性能测试系统第27-29页
第三章 碳纳米材料原位合成及其复合改性第29-59页
    3.1 引言第29页
    3.2 纳米多孔铜的表征第29-30页
    3.3 NPC催化剂原位合成碳纳米材料的研究第30-58页
        3.3.1 CVD工艺对熔炼甩带原材合成碳产物的影响第30-42页
        3.3.2 CVD工艺对退火轧制原材合成碳产物的影响第42-51页
        3.3.3 多孔碳纳米管/石墨烯杂化体的制备第51-56页
        3.3.4 碳纳米材料与MnO_2的复合改性第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 碳纳米多孔材料及其复合材料超电容性能第59-67页
    4.1 引言第59页
    4.2 碳纳米电极材料的处理及表征第59-61页
        4.2.1 比表面积(BET)表征第59-60页
        4.2.2 拉曼表征第60-61页
    4.3 多孔碳纳米杂化体及MnO2复合电极材料电容性能测试第61-65页
        4.3.1 循环伏安性能第61-63页
        4.3.2 恒流充放电性能第63-64页
        4.3.3 交流阻抗性能第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 主要结论及工作展望第67-69页
    5.1 主要结论第67页
    5.2 工作展望第67-69页
参考文献第69-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-77页
致谢第77页

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