摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的概要 | 第13-17页 |
1.2.1 超级电容器的介绍及发展历程 | 第13页 |
1.2.2 超级电容器的基本原理和类别 | 第13-14页 |
1.2.3 超级电容器的储能原理 | 第14-15页 |
1.2.4 超级电容器的发展现状及趋势 | 第15-17页 |
1.3 双电层电容器的常用电极材料 | 第17-19页 |
1.4 多级孔碳材料的性质及制备方法 | 第19-22页 |
1.4.1 多级孔碳材料的基本特点 | 第19-20页 |
1.4.2 多孔碳材料的制备 | 第20-22页 |
1.5 氮掺杂多级孔碳材料及其的制备方法 | 第22-24页 |
1.5.1 直接掺氮法 | 第23页 |
1.5.2 后处理法 | 第23-24页 |
1.6 本论文选题依据和研究内容 | 第24-26页 |
1.6.1 选题依据 | 第24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验试剂及设备 | 第26-34页 |
2.1 试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2 材料的结构表征和分析 | 第27-29页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第27-28页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
2.2.4 比表面测试(BET) | 第28页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman) | 第28-29页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第29页 |
2.2.7 热重分析(TGA) | 第29页 |
2.3 电极材料的组成及制备方法 | 第29-30页 |
2.3.1 电极材料的组成 | 第29页 |
2.3.2 电极的制备 | 第29-30页 |
2.4 超级电容器电化学测试 | 第30-34页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第30-31页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第31页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第31-32页 |
2.4.4 循环寿命测试 | 第32-34页 |
第3章 基于香蕉皮制备的多孔碳材料及其电化学性能研究 | 第34-42页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 材料的制备 | 第35页 |
3.2.2 材料的表征以及电化学测试 | 第35-36页 |
3.3 结构表征与分析 | 第36-41页 |
3.3.1 材料的物相表征 | 第36-39页 |
3.3.2 材料的电化学测试 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 原位氮掺杂碳泡沫的制备及其电化学性能研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 样品的制备 | 第43-44页 |
4.2.1 水包油(O/W)体系的制备 | 第43页 |
4.2.2 掺氮碳泡沫的制备 | 第43-44页 |
4.3 材料的表征与分析 | 第44-50页 |
4.3.1 掺氮碳泡沫的SEM测试表征及结构分析 | 第44-45页 |
4.3.2 TGA,XRD与Raman光谱分析 | 第45-47页 |
4.3.3 材料的XPS和BET分析 | 第47-50页 |
4.4 材料的电化学性能测试 | 第50-54页 |
4.5 小结 | 第54-56页 |
第5章 分级多孔C/MnO_2复合中空微球材料的制备及其电化学性能研究 | 第56-66页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 样品的制备 | 第56-57页 |
5.2.1 空心碳球的制备 | 第56-57页 |
5.2.2 C/MnO_2复合空心球电极材料的制备 | 第57页 |
5.3 材料的表征与分析 | 第57-61页 |
5.3.1 XRD表征 | 第57-58页 |
5.3.2 形貌与结构分析 | 第58-59页 |
5.3.3 XPS分析 | 第59-60页 |
5.3.4 N_2吸附测试 | 第60-61页 |
5.4 电化学性能表征 | 第61-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第6章 结论及展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |