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多孔炭材料的制备与电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 超级电容器简介第16-19页
        1.1.1 超级电容器分类与储能机理第17-18页
        1.1.2 应用领域及未来发展趋势第18-19页
    1.2 超级电容器炭电极材料第19-23页
        1.2.1 活性炭第20-21页
        1.2.2 碳纳米管第21-22页
        1.2.3 石墨烯第22-23页
        1.2.4 炭气凝胶第23页
    1.3 球形炭材料的制备方法第23-26页
        1.3.0 球形炭材料简介第24页
        1.3.1 化学气相沉积法第24-25页
        1.3.2 模板法第25页
        1.3.3 溶剂热(水)法第25-26页
    1.4 本论文的主要研究内容第26-28页
第二章 实验器材与研究方法第28-32页
    2.1 实验材料和测试设备第28-29页
        2.1.1 实验材料第28-29页
        2.1.2 实验设备第29页
    2.2 电极材料的表征方法第29-30页
    2.3 模拟电容器装配第30页
    2.4 电化学性能评价第30-32页
第三章 水热法制备蔗糖基球形炭材料及电容性能研究第32-47页
    3.1 材料制备第33页
    3.2 聚乙二醇用量对蔗糖水热成球的影响第33-37页
    3.3 聚乙二醇分子量对蔗糖水成球的影响第37-39页
    3.4 同时添加聚乙二醇和表面活性剂对蔗糖水热成球的影响第39-40页
    3.5 蔗糖基球形活性炭的制备与电容性能第40-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 以过渡金属硝酸盐为模板的球形介孔炭制备与电容性能第47-57页
    4.1 材料的制备与表征第47页
    4.2 以Fe(NO_3)_3为添加剂制备球形介孔炭第47-51页
        4.2.1 蔗糖为碳源第47-50页
        4.2.2 葡萄糖为碳源第50-51页
    4.3 以Ni(NO_3)_2为添加剂制备球形介孔炭第51-54页
        4.3.1 葡萄糖为碳源第51-52页
        4.3.2 蔗糖为碳源第52-54页
    4.4 碱活化GTFe-3的电容性能研究第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 高比表面分级孔结构炭材料的制备与电容性能第57-63页
    5.1 材料制备第57页
    5.2 形貌与结构第57-59页
    5.3 无机电解液中的电容性能第59-60页
    5.4 有机电解液中的电容性能第60-61页
    5.5 本章小结第61-63页
第六章 乙酸钴高温裂解免活化制备石墨化多孔炭第63-69页
    6.1 材料的制备第63页
    6.2 结果与讨论第63-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第七章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
研究成果及发表的学术论文第79-80页
作者及导师简介第80-81页
附件第81-82页

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