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不同尺寸分布的多孔碳材料的超级电容器性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 超级电容器概述第11-12页
    1.2 超级电容器的能量存储原理第12-17页
        1.2.1 双电层电容能量存储机制第12-16页
        1.2.2 赝电容电容器的能量存储机制第16-17页
    1.3 超级电容器的性能第17-20页
        1.3.1 超级电容器结构组成第18-20页
            1.3.1.1 电极材料第19页
            1.3.1.2 电解液第19-20页
    1.4 超级电容器电极材料的研究现状第20-28页
        1.4.1 碳材料第20-26页
        1.4.2 金属氧化物及氢氧化物第26-28页
    1.5 电解液研究现状第28-29页
    1.6 选题依据和研究内容第29-31页
第2章 实验设备及测试方法第31-37页
    2.1 实验试剂与仪器第31-33页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 主要实验仪器设备第32-33页
    2.2 电极材料的制备及表征方法第33-37页
        2.2.1 材料的形貌和结构表征方法第33-34页
        2.2.2 电极材料的电化学测试方法第34-37页
第3章 多孔碳材料制备表征和超级电容器性能第37-43页
    3.1 前言第37页
    3.2 电极材料及电解液的制备第37-38页
        3.2.1 电极材料的制备第37-38页
        3.2.2 电解液的制备第38页
    3.3 结果和讨论第38-42页
        3.3.1 材料的结构和形貌表征第38-40页
        3.3.2 碳材料的电化学性能测试第40-42页
    3.4 小结第42-43页
第4章 以sp~2碳为主氧掺杂的多孔碳材料的制备表征及在不同电解质中超级电容器性能测试第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 电极材料及电解液的制备第43-45页
        4.2.1 电极材料的制备第43-44页
        4.2.2 电解液的制备第44-45页
    4.3 结果和讨论第45-55页
        4.3.1 样品的结构与形貌表征第45-50页
        4.3.2 样品的超级电容器性质第50-55页
    4.4 小结第55-57页
第5章 总结第57-59页
参考文献第59-71页
致谢第71页

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