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富氮炭基材料电容电化学性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·超级电容器简介第10-12页
   ·超级电容器原理第12-15页
     ·双电层电容原理第12-13页
     ·法拉第电容原理第13-14页
     ·混合型超级电容器原理第14-15页
   ·超级电容器应用第15-16页
     ·消费类电子设备第15页
     ·混合动力汽车第15-16页
     ·电力系统第16页
     ·不间断电源系统(UPS)第16页
   ·超级电容器电极材料简介第16-19页
     ·材料表面化学改性第17-19页
   ·课题的提出第19-20页
第2章 实验原料及设备第20-22页
   ·主要实验原料第20页
   ·主要仪器设备第20-21页
   ·电容器的组装第21-22页
     ·极片制备第21页
     ·超级电容器组装第21-22页
第3章 氧化石墨/聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能研究第22-41页
   ·引言第22页
   ·实验部分第22-24页
     ·氧化石墨和聚苯胺的制备第22-23页
     ·超级电容器组装第23页
     ·电化学测试方法第23-24页
   ·结果与讨论第24-40页
     ·样品物理结构分析第24-25页
     ·样品电化学性能测试第25-31页
     ·构造正负极质量不对称电容器第31-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 含氮中孔炭的制备及氮元素对电容行为的影响第41-78页
   ·引言第41页
   ·实验部分第41-42页
     ·含氮中孔炭的制备第41页
     ·样品物理结构分析第41-42页
     ·电化学测试方法第42页
   ·结果与讨论第42-77页
     ·物理结构分析第42-45页
     ·不同氮含量中孔炭样品在6M KOH电解液体系中电化学性能第45-50页
     ·不同氮含量中孔炭样品在3M H_2SO_4电解液体系中电化学性能第50-55页
     ·不同氮含量中孔炭样品在有机电解液1M EtPC体系中电化学性能第55-60页
     ·不同氮含量样品在三种电解液体系下对正负极电容行为影响的比较第60-66页
     ·炭化温度对含氮中孔炭样品电化学性能的影响第66-77页
   ·本章小结第77-78页
第5章 结论第78-80页
   ·论文结论第78-80页
参考文献第80-85页
致谢第85页

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