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超级电容器用豆粕活性炭的工艺优化及其复合材料的设计合成

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 超级电容器综述第11-14页
        1.2.1 超级电容器的结构和分类第11-12页
        1.2.2 超级电容器的特点和应用第12-13页
        1.2.3 超级电容器的研究现状第13-14页
    1.3 碳基活性炭电极材料研究进展第14-16页
    1.4 课题研究内容与意义第16-18页
第2章 实验材料和方法第18-24页
    2.1 实验原料与实验设备第18-19页
        2.1.1 实验原料与试剂第18-19页
        2.1.2 实验仪器与设备第19页
    2.2 超高比表面豆粕活性炭的制备第19-20页
    2.3 豆粕活性炭的复合第20-22页
        2.3.1 导电石墨烯的制备第20页
        2.3.2 还原氧化石墨烯及多孔还原氧化石墨烯的制备第20-21页
        2.3.3 豆粕活性炭/石墨烯复合材料的制备第21-22页
    2.4 豆粕活性炭的性能表征及测试第22-24页
        2.4.1 豆粕活性炭的物理性能表征第22页
        2.4.2 豆粕活性炭的电化学性能表征第22-24页
第3章 豆粕活性炭的工艺优化及其超级电容行为研究第24-37页
    3.1 豆粕活性炭制备工艺的优化第24-31页
        3.1.1 前言第24页
        3.1.2 循环伏安测试分析第24-29页
        3.1.3 交流阻抗测试结果分析第29页
        3.1.4 恒流充放电测试分析第29-30页
        3.1.5 循环稳定性测试分析第30-31页
    3.2 试样AC-460 活性炭的结构分析第31-36页
        3.2.1 X射线分析第32页
        3.2.2 透射电镜分析第32-33页
        3.2.3 扫描电镜分析第33-34页
        3.2.4 红外光谱分析第34页
        3.2.5 孔结构分析第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 豆粕/石墨烯复合材料的设计合成及其超级电容行为研究第37-65页
    4.1 豆粕与RGO的复合第37-45页
        4.1.1 结构表征与分析第37-40页
        4.1.2 电化学性能研究第40-45页
    4.2 豆粕与PRGO的复合第45-51页
        4.2.1 结构表征与分析第45页
        4.2.2 电化学性能研究第45-51页
    4.3 豆粕与DG的复合第51-56页
        4.3.1 结构表征与分析第51页
        4.3.2 电化学性能研究第51-56页
    4.4 豆粕与不同尺寸石墨烯的复合第56-64页
        4.4.1 循环伏安测试分析第56-60页
        4.4.2 交流阻抗测试分析第60-61页
        4.4.3 恒流充放电测试分析第61-63页
        4.4.4 电导率测试分析第63页
        4.4.5 讨论第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第71-72页
致谢第72页

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