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三维多孔碳的设计、制备及其作为超级电容器电极材料的性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的分类及其工作原理第11-13页
        1.2.1 双电层电容器第11-12页
        1.2.2 赝电容电容器第12-13页
    1.3 超级电容器电极材料概述第13-20页
        1.3.1 双电层电容材料第13-16页
        1.3.2 赝电容材料第16-20页
    1.4 超级电容器用三维多孔碳的研究进展第20-23页
    1.5 本论文的研究内容及其意义第23-25页
    参考文献第25-33页
第二章 样品制备及表征方法第33-38页
    2.1 实验试剂与仪器设备第33-34页
    2.2 材料结构及形貌表征第34-35页
        2.2.1 X射线衍射谱第34页
        2.2.2 拉曼散射光谱第34页
        2.2.3 扫描电子显微镜第34-35页
        2.2.4 透射电子显微镜第35页
        2.2.5 X射线光电子能谱第35页
        2.2.6 比表面积和孔径分析第35页
    2.3 电化学性能表征方法第35-37页
        2.3.1 循环伏安测试第35-36页
        2.3.2 恒电流充放电测试第36页
        2.3.3 电化学交流阻抗谱测试第36-37页
    参考文献第37-38页
第三章 以三维多孔碳为骨架的C/MnO_2复合材料的电化学性能研究第38-54页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 三维多孔碳骨架的制备第39页
        3.2.2 C/MnO_2复合材料的制备第39页
        3.2.3 样品形貌与结构表征第39-40页
        3.2.4 电极制备与电化学性能表征第40页
    3.3 实验结果与讨论第40-50页
        3.3.1 三维多孔碳骨架的形貌与结构第41-42页
        3.3.2 C/MnO_2复合材料的形貌与结构第42-47页
        3.3.3 C/MnO_2复合材料的电化学性能第47-50页
    3.4 本章小结第50-51页
    参考文献第51-54页
第四章 氮、氧掺杂多孔碳纳米纤维网络的制备及其在超级电容器中的应用第54-75页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 氮、氧掺杂多孔碳纳米纤维的制备第55页
        4.2.2 Co(OH)_2纳米材料的制备第55-56页
        4.2.3 样品形貌与结构表征第56页
        4.2.4 电极制备与电化学性能表征第56-57页
    4.3 实验结果与讨论第57-71页
        4.3.1 多孔碳纳米纤维的形貌与结构第58-63页
        4.3.2 多孔碳纳米纤维在三电极体系中的电化学性能第63-66页
        4.3.3 多孔碳纳米纤维对称电容器的电化学性能第66-68页
        4.3.4 Co(OH)_2的形貌及结构第68页
        4.3.5 Co(OH)_2的电化学性能第68-70页
        4.3.6 多孔碳纳米纤维/Co(OH)_2非对称电容器的电化学性能第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
    参考文献第72-75页
第五章 总结与展望第75-77页
    5.1 本论文的主要结论第75-76页
    5.2 工作展望第76-77页
在学期间的研究成果第77-78页
致谢第78页

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