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碳基复合电极材料的制备及其在超级电容器中的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-42页
    1.1 超级电容器概述第11-12页
    1.2 超级电容器的结构及工作原理第12-14页
        1.2.1 超级电容器的结构第12-13页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第14-29页
        1.3.1 碳材料第14-21页
        1.3.2 导电聚合物第21-25页
        1.3.3 金属氧化物第25-26页
        1.3.4 碳基复合材料第26-29页
    1.4 本文选题的研究意义和主要研究内容第29-30页
    参考文献第30-42页
第二章 氮掺杂多孔炭的制备及其电容性能研究第42-58页
    2.1 前言第42-43页
    2.2 实验部分第43-47页
        2.2.1 实验设备及试剂第43-44页
        2.2.2 实验步骤第44页
        2.2.3 表征与测试第44-47页
    2.3 结果与讨论第47-54页
        2.3.1 形貌分析第47-48页
        2.3.2 元素分析第48页
        2.3.3 X射线光电子能谱分析第48-49页
        2.3.4 比表面积分析第49-50页
        2.3.5 恒电流充放电实验第50-51页
        2.3.6 循环伏安分析第51-52页
        2.3.7 交流阻抗谱第52-53页
        2.3.8 循环稳定性测试第53页
        2.3.9 能量密度和功率密度第53-54页
    2.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-58页
第三章 氧化石墨烯/聚吡咯二元复合材料的合成及其电容性能研究第58-72页
    3.1 前言第58-59页
    3.2 实验部分第59-61页
        3.2.1 实验设备及试剂第59-60页
        3.2.2 实验步骤第60页
        3.2.3 表征与测试第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-68页
        3.3.1 形貌分析第61-62页
        3.3.2 红外光谱分析第62-63页
        3.3.3 热失重分析第63-64页
        3.3.4 比表面积分析第64页
        3.3.5 恒电流充放电实验第64-65页
        3.3.6 循环伏安测试第65-66页
        3.3.7 循环稳定性测试第66-67页
        3.3.8 交流阻抗谱第67-68页
    3.4 本章小结第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 氧化石墨烯/碳量子点/聚吡咯三元复合材料的合成及其电容性能研究第72-103页
    4.1 前言第72-74页
    4.2 实验部分第74-77页
        4.2.1 实验设备及试剂第74页
        4.2.2 实验步骤第74-76页
        4.2.3 表征与测试第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-98页
        4.3.1 形貌分析第77-79页
        4.3.2 荧光分析第79-80页
        4.3.3 X射线衍射分析第80-81页
        4.3.4 红外和拉曼光谱分析第81-82页
        4.3.5 热失重分析第82-83页
        4.3.6 元素分析第83-84页
        4.3.7 比表面积分析第84-85页
        4.3.8 恒电流充放电实验第85-88页
        4.3.9 循环伏安测试第88-89页
        4.3.10 循环稳定性测试第89-91页
        4.3.11 交流阻抗谱第91-92页
        4.3.12 电导率和介电特性分析第92-94页
        4.3.13 能量密度和功率密度第94-98页
    4.4 本章小结第98-99页
    参考文献第99-103页
第五章 结论第103-105页
致谢第105-106页
附录:在读硕士期间发表的学术论文和申请的国家发明专利第106-107页

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