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三维碳纳米管/碳纳米纤维复合结构的KOH活化及储能机理研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 超级电容器第11-17页
        1.2.1 超级电容器简介第11页
        1.2.2 超级电容器中电容行为的分类第11-14页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第14-15页
        1.2.4 超级电容器的电解质第15-17页
    1.3 碳材料的发展及CNT在超级电容器中的应用第17-18页
    1.4 论文选题依据及研究内容第18-19页
    参考文献第19-24页
第二章 实验材料、方法及表征第24-30页
    2.1 实验材料第24-25页
    2.2 实验设备第25页
    2.3 电极材料表征第25-27页
    2.4 电化学测试方法第27-29页
    参考文献第29-30页
第三章 三维CNT/CNF结构生长及活化过程的调控第30-52页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-34页
        3.2.1 CNF骨架前驱体的制备第30-31页
        3.2.2 CNT/CNF的制备第31-33页
        3.2.3 CNT/CNF的活化处理及优化第33-34页
    3.3 实验结果表征及分析第34-48页
        3.3.1 铝盐浓度对CNT/CNF的影响第34-42页
        3.3.2 不同活化条件的调控优化第42-48页
    3.4 本章小结第48-50页
    参考文献第50-52页
第四章 开口CNT/CNF(t-CNT/CNF)复合结构的储能分析第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 CNT-SSM的生长第52-53页
        4.2.2 CNT-SSM的活化处理第53-54页
        4.2.3 电化学性能测试第54页
        4.2.4 结构表征第54页
    4.3 实验结果表征与分析第54-64页
        4.3.1 活化后的CNT/CNF结构表征第54-56页
        4.3.2 不同基底生长的CNT的活化性能对比第56-59页
        4.3.3 t-CNT/CNF复合结构的储能分析第59-64页
    4.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
在学期间的研究成果第68-69页
致谢第69页

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