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对称型超级电容器用多孔炭材料的制备及其储电性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器的简介第10-16页
        1.2.1 超级电容器的分类第11-12页
        1.2.2 超级电容器的优点第12-14页
        1.2.3 超级电容器的组成第14-15页
        1.2.4 超级电容器的应用第15-16页
    1.3 超级电容器的电解液第16-17页
    1.4 超级电容器的电极材料第17-23页
        1.4.1 金属氧化物第18页
        1.4.2 导电聚合物第18页
        1.4.3 炭材料第18-23页
            1.4.3.1 多孔炭第19-20页
            1.4.3.2 活性炭第20页
            1.4.3.3 模板碳第20-21页
            1.4.3.4 碳纳米管第21页
            1.4.3.5 石墨烯第21-22页
            1.4.3.6 杂原子参杂的炭材料第22-23页
    1.5 超级电容器的性能评估第23-25页
    1.6 本文选题的背景及内容第25-27页
第二章 实验第27-35页
    2.1 实验用原料和设备第27-30页
        2.1.1 实验用原料第27-28页
        2.1.2 实验用设备第28-30页
    2.2 原料及电极材料的表征方法第30-33页
        2.2.1 工业分析第30页
        2.2.2 元素分析第30-31页
        2.2.3 热重分析第31页
        2.2.4 氮吸脱附第31-32页
        2.2.5 XRD分析第32页
        2.2.6 XPS分析第32页
        2.2.7 FESEM分析第32页
        2.2.8 TEM分析第32页
        2.2.9 Raman分析第32-33页
    2.3 电极的电化学性能测试第33-35页
        2.3.1 循环伏安测试第33页
        2.3.2 恒流充放电测试第33-34页
        2.3.3 电化学阻抗谱测试第34-35页
第三章 醋酸锌模法板法制备中空多孔炭球及其储电性能第35-47页
    3.1 实验部分第35-37页
        3.1.1 中空多孔炭球的制备第35-36页
        3.1.2 电极的制备与超级电容器的组装第36-37页
    3.2 结果与讨论第37-45页
        3.2.1 二水醋酸锌热重分析第37-38页
        3.2.2 氮吸脱附与孔结构分析第38-39页
        3.2.3 FESEM与TEM分析第39-40页
        3.2.4 XPS分析第40-41页
        3.2.5 Raman分析第41页
        3.2.6 XRD分析第41-42页
        3.2.7 循环伏安测试第42-43页
        3.2.8 恒流充放电测试第43-45页
        3.2.9 交流阻抗谱测试第45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 纳米氧化锌模板法制备分级多孔炭壳及其储电性能第47-60页
    4.1 实验部分第47-49页
        4.1.1 分级多孔炭壳的制备第47-48页
        4.1.2 电极的制备与超级电容器的组装第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-59页
        4.2.1 分级多孔炭的产率分析第49-50页
        4.2.2 氮吸脱附与孔结构分析第50-52页
        4.2.3 FESEM与TEM分析第52-54页
        4.2.4 XPS分析第54页
        4.2.5 Raman分析第54-55页
        4.2.6 XRD分析第55-56页
        4.2.7 循环伏安测试第56-57页
        4.2.8 恒流充放电测试第57-58页
        4.2.9 交流阻抗谱测试第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 纳米氧化镁模板法制备褶皱的石墨烯纳米片及其储电性能第60-72页
    5.1 实验部分第60-62页
        5.1.1 褶皱的石墨烯纳米片的制备第60-61页
        5.1.2 电极的制备及超级电容器的组装第61-62页
    5.2 结果与讨论第62-71页
        5.2.1 氮吸脱附与孔结构分析第62-63页
        5.2.2 TEM分析第63-65页
        5.2.3 XPS分析第65-66页
        5.2.4 水接触角测试第66-67页
        5.2.5 Raman分析第67页
        5.2.6 粉末电阻率测试第67-68页
        5.2.7 循环伏安测试第68-69页
        5.2.8 恒流充放电测试第69-70页
        5.2.9 交流阻抗谱测试第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第六章 结论、创新点及展望第72-74页
    6.1 主要结论第72-73页
    6.2 创新点第73页
    6.3 下一步工作展望第73-74页
参考文献第74-83页
攻读硕士期间获奖及发表论文、专利情况第83-84页
致谢第84页

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