摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-30页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器发展简史及国内外发展现状 | 第10-12页 |
1.3 超级电容器的特点 | 第12页 |
1.4 超级电容器的分类及其工作原理 | 第12-16页 |
1.4.1 双电层电容器 | 第12-14页 |
1.4.2 赝电容器或法拉第电容器 | 第14-15页 |
1.4.3 混合电容器 | 第15-16页 |
1.5 超级电容器的基本结构 | 第16-22页 |
1.5.1 隔膜和集流体 | 第16-17页 |
1.5.2 电解液 | 第17-18页 |
1.5.3 电极材料 | 第18-22页 |
1.6 本论文的选题背景及主要研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 壳聚糖包覆的碳纳米管复合材料用于重金属离子吸附及其电容性能的研究 | 第30-55页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第31-32页 |
2.2.2 碳纳米管的羧基化 | 第32页 |
2.2.3 壳聚糖包覆碳纳米管复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.2.4 重金属离子平衡吸附实验 | 第33页 |
2.2.5 吸附剂的碳化 | 第33页 |
2.2.6 电化学测试 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-47页 |
2.3.1 结构表征 | 第34-42页 |
2.3.2 电化学性能表征 | 第42-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-55页 |
第三章 基于狗尾巴草和芦苇的碳材料的制备及其电容性能的研究 | 第55-73页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第55-56页 |
3.2.2 碳材料的制备 | 第56-57页 |
3.2.3 电化学测试 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-69页 |
3.3.1 结构表征 | 第57-62页 |
3.3.2 电化学性能表征 | 第62-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
攻读硕士期间获得的科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |