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超级电容器用多孔炭纳米片的制备及其电化学性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 超级电容器简介第10-16页
        1.2.1 超级电容器的机理及分类第10-14页
        1.2.2 超级电容器的结构第14页
        1.2.3 超级电容器的优点第14-15页
        1.2.4 超级电容器的应用第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料第16-20页
        1.3.1 金属氧化物第16-17页
        1.3.2 导电聚合物第17页
        1.3.3 碳基材料第17-20页
    1.4 超级电容器的电解液第20-21页
    1.5 本文选题背景和研究内容第21-23页
第二章 实验第23-32页
    2.1 实验原料和仪器第23-25页
        2.1.1 实验原料第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 材料分析表征第25-28页
        2.2.1 热重分析第25页
        2.2.2 场发射扫描电镜第25页
        2.2.3 透射电镜第25页
        2.2.4 氮吸脱附分析第25-27页
        2.2.5 X-衍射光电子能谱分析第27页
        2.2.6 X-射线衍射分析第27-28页
        2.2.7 拉曼光谱分析第28页
    2.3 电极材料的电化学性能测试第28-32页
        2.3.1 恒流充放电测试第28-29页
        2.3.2 循环伏安测试第29-30页
        2.3.3 交流阻抗谱测试第30-32页
第三章 石油沥青基多孔炭纳米片的制备及其电化学性能第32-50页
    3.1 实验部分第33-35页
        3.1.1 石油沥青基多孔炭纳米片材料的制备第33-34页
        3.1.2 电极的制备与超级电容器组装第34-35页
    3.2 结果与讨论第35-48页
        3.2.1 工业分析与元素分析第35-36页
        3.2.2 热重分析第36-37页
        3.2.3 TEM分析第37-38页
        3.2.4 氮吸脱附分析第38-39页
        3.2.5 XPS分析第39-42页
        3.2.6 Laman分析第42-43页
        3.2.7 电化学性能测试第43-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第四章 煤焦油基多孔炭纳米片的制备及其电化学性能第50-61页
    4.1 实验部分第50-52页
        4.1.1 多孔炭纳米片材料的制备第50-51页
        4.1.2 多孔炭纳米片电极的制备与组装第51-52页
    4.2 结果与讨论第52-60页
        4.2.1 FESEM和SEM分析第52-53页
        4.2.2 XRD分析第53页
        4.2.3 氮吸脱附分析第53-54页
        4.2.4 XPS分析第54-56页
        4.2.5 电化学性能测试第56-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第五章 蒽油基卷曲状多孔炭纳米片的制备及其电化学性能第61-75页
    5.1 实验部分第61-63页
        5.1.1 卷曲状多孔炭纳米片的制备第61-62页
        5.1.2 卷曲状多孔炭纳米片电极的制备与超级电容器的组装第62-63页
    5.2 结果与讨论第63-73页
        5.2.1 FESEM和TEM分析第63-64页
        5.2.2 XRD分析第64页
        5.2.3 氮吸脱附分析第64-66页
        5.2.4 XPS分析第66-68页
        5.2.5 Raman分析第68页
        5.2.6 电化学性能测试第68-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 结论、创新点及其展望第75-77页
    6.1 本文结论第75-76页
    6.2 本文创新点第76页
    6.3 下一步工作展望第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士期间获奖和发表专利情况第84-85页
致谢第85页

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