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碳化钛衍生碳的液相氧化处理及其电化学性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及研究意义第11页
    1.2 超级电容器综述第11-14页
        1.2.1 超级电容器的工作原理及分类第12-13页
        1.2.2 超级电容器的结构第13页
        1.2.3 超级电容器碳基电极材料的研究进展第13-14页
    1.3 碳化碳衍生碳概述第14-19页
        1.3.1 碳化碳衍生碳的制备方法第14-15页
        1.3.2 碳化钛衍生碳的结构特征第15-17页
        1.3.3 碳化碳衍生碳的的应用第17-19页
    1.4 课题的研究内容与意义第19-20页
第2章 实验材料和方法第20-26页
    2.1 CDC的制备和氧化第20-22页
        2.1.1 CDC的制备第20页
        2.1.2 CDC的液相氧化第20-21页
        2.1.3 CDC的氢气退火第21-22页
    2.2 样品结构表征方法第22-23页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第22页
        2.2.2 激光拉曼光谱(Raman)分析第22页
        2.2.3 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第22-23页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第23页
        2.2.5 低温氮气吸附-脱附分析第23页
    2.3 电化学性能测试第23-26页
        2.3.1 电极制备第23-24页
        2.3.2 电化学测试第24-26页
第3章 碳化钛衍生碳液相氧化中氧化剂类型的作用研究第26-44页
    3.1 前言第26页
    3.2 氧化剂类型对液相氧化处理CDC结构的影响第26-29页
        3.2.1 XRD分析第26-27页
        3.2.2 孔结构分析第27-29页
    3.3 氧化剂类型对液相氧化后CDC表面含氧基团的影响第29-35页
        3.3.1 红外光谱分析第29-30页
        3.3.2 XPS分析第30-35页
    3.4 氧化剂的选择对CDC电化学性能的影响第35-42页
        3.4.1 不同氧化剂液相氧化CDCs的电化学性能测试及分析第35-40页
        3.4.2 液相氧化处理CDCs氢气退火后的电化学性能测试及分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 碳化钛衍生碳混酸氧化以及电化学性能的研究第44-57页
    4.1 前言第44页
    4.2 混酸氧化对CD C结构以及电化学性能的研究第44-51页
        4.2.1 混酸氧化对CDC结构的影响研究第44-49页
        4.2.2 混酸氧化对电化学性能的影响第49-51页
    4.3 纳米CDC混酸液相氧化电化学性能的研究。第51-56页
        4.3.1 混酸氧化对纳米CDC结构的影响第51-53页
        4.3.2 纳米CDC混酸氧化后电化学性能的研究第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第65-66页
致谢第66页

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