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多级多孔碳微球与苯胺—吡咯共聚物复合材料的制备及电化学性能

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第10-27页
   ·引言第10-11页
   ·超级电容器第11-20页
     ·储能机理第11-14页
     ·电极材料第14-20页
   ·多孔碳微球材料第20-25页
     ·制备方法第20-23页
     ·应用领域第23-25页
   ·本课题的研究意义、目的及内容第25-27页
第2章 实验方法及原理第27-33页
   ·实验原料及仪器第27-28页
     ·实验原料第27-28页
     ·实验仪器及设备第28页
   ·实验原料的纯化第28-29页
     ·苯胺的减压蒸馏第28页
     ·吡咯的减压蒸馏第28-29页
   ·材料的表征方法第29-30页
     ·红外吸收光谱 (FTIR)第29页
     ·拉曼光谱 (Raman)第29页
     ·X射线衍射(XRD)第29页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第29-30页
     ·透射电子显微镜(TEM)第30页
     ·氮气等温吸附脱吸附测试第30页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第30页
     ·紫外-可见光光谱(UV-Vis)第30页
   ·电化学性能测试第30-33页
     ·测试电极的制备第30-31页
     ·循环伏安法 (CV)第31页
     ·恒电流充放电 (GCD)第31页
     ·电化学阻抗谱 (EIS)第31-32页
     ·循环稳定性测试第32-33页
第3章 基于交联壳聚糖微球多孔碳微球的制备及其电化学性能第33-47页
   ·前言第33页
   ·实验部分第33-34页
     ·壳聚糖/SiO_2 交联复合微球的制备第33页
     ·多孔碳微球的制备第33-34页
     ·多孔碳微球的活化第34页
   ·结果与讨论第34-46页
     ·多孔碳微球的制备第34-35页
     ·最佳条件的筛选第35-38页
     ·多孔碳微球的的形貌分析第38-39页
     ·多孔碳微球的组成、结构分析第39-42页
     ·多孔碳微球的电化学性能第42-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 Poly(aniline-co-pyrrole)/HPCSs复合材料的制备及其电化学性能第47-63页
   ·前言第47页
   ·实验部分第47-48页
     ·多孔碳微球的制备第47页
     ·多孔碳微球的功能化第47页
     ·Poly(aniline-co-pyrrole)/HPCSs复合材料的制备第47-48页
   ·结果与讨论第48-62页
     ·PAP/HPCSs复合材料的制备第48-49页
     ·制备条件的筛选第49-54页
     ·PAP/HPCSs复合材料的形貌与结构分析第54-59页
     ·PAP/HPCSs复合材料的电化学性能第59-62页
   ·本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73页
参与过的研究项目第73-74页
致谢第74页

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