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沥青基多孔炭的结构调控与电化学性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 选题背景与意义第9-10页
    1.2 超级电容器第10-12页
        1.2.1 双电层电容器第11-12页
        1.2.2 法拉第赝电容第12页
    1.3 超级电容器的特点第12-14页
    1.4 超级电容器的应用第14-15页
    1.5 超级电容器用炭材料第15-18页
        1.5.1 活性炭第16页
        1.5.2 活性炭纤维第16-17页
        1.5.3 碳凝胶第17页
        1.5.4 碳纳米管第17页
        1.5.5 石墨烯第17-18页
    1.6 多孔炭材料结构与超级电容器性能的关系第18-20页
        1.6.1 比表面积第19页
        1.6.2 孔径分布第19-20页
        1.6.3 表面官能团第20页
        1.6.4 导电性第20页
    1.7 活性炭材料的制备第20-22页
        1.7.1 活性炭材料的传统制备方法第20-21页
        1.7.2 活性炭材料的模板制备方法第21-22页
    1.8 煤沥青基炭材料在超级电容器上的应用第22-23页
    1.9 本课题选取的意义及研究内容第23-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 实验药品和实验仪器第25-26页
        2.1.1 实验药品第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 常规表征方法第26-27页
        2.2.1 场发射扫描电子显微镜第26页
        2.2.2 透射电子显微镜第26页
        2.2.3 X射线粉末衍射仪(XRD)第26页
        2.2.4 X射线光电子能谱第26页
        2.2.5 比表面积与孔结构测试第26-27页
    2.3 电化学性能测试第27-29页
        2.3.1 循环伏安测试第27页
        2.3.2 恒电流充放电测试第27-28页
        2.3.3 交流阻抗测试第28-29页
第三章 以碳酸钙为模板制备沥青基多孔炭及其电化学性能第29-37页
    3.1 前言第29页
    3.2 实验第29-30页
        3.2.1 水溶性沥青的制备第29页
        3.2.2 含氮多孔碳材料的制备第29-30页
    3.3 表征第30页
    3.4 结果与讨论第30-35页
        3.4.1 结构分析第30-33页
        3.4.2 电化学性能测试第33-35页
    3.5 小结第35-37页
第四章 氧化石墨烯/氧化沥青复合前驱体制备多孔炭及电化学性能第37-49页
    4.1 前言第37页
    4.2 实验第37-38页
        4.2.1 氧化石墨烯的制备第37-38页
        4.2.2 多孔复合炭材料的制备第38页
    4.3 表征第38-39页
    4.4 结构与讨论第39-48页
        4.4.1 结构分析第39-47页
        4.4.2 电化学性能第47-48页
    4.5 小结第48-49页
第五章 以柠檬酸铁为模板制备沥青基多孔炭及其电化学性能第49-55页
    5.1 前言第49页
    5.2 实验第49页
    5.3 表征第49页
    5.4 结果与讨论第49-54页
        5.4.1 结构分析第50-53页
        5.4.2 电化学性能第53-54页
    5.5 小结第54-55页
第六章 结论第55-57页
参考文献第57-63页
发表论文情况说明第63-65页
致谢第65页

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