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活性炭电极材料的制备及其在超级电容器中的应用研究

中文摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器的概述第13-16页
        1.2.1 超级电容器的结构第13-14页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第14-15页
            1.2.2.1 双电层电容器的工作原理第14页
            1.2.2.2 赝电容器的工作原理第14-15页
        1.2.3 超级电容器的分类第15页
        1.2.4 超级电容器的特点第15-16页
        1.2.5 超级电容器的发展前景第16页
    1.3 超级电容器电极材料第16-22页
        1.3.1 金属化合物材料第16-18页
            1.3.1.1 金属氧化物第17页
            1.3.1.2 金属硫化物第17页
            1.3.1.3 金属氮化物第17-18页
        1.3.2 导电聚合物材料第18-19页
            1.3.2.1 聚苯胺(PANI)第18页
            1.3.2.2 聚吡咯(PPy)第18-19页
            1.3.2.3 聚噻吩(PTh)第19页
        1.3.3 碳材料第19-22页
            1.3.3.1 活性炭(ACs)第19-20页
            1.3.3.2 碳纳米管(CNTs)第20-21页
            1.3.3.3 石墨烯第21页
            1.3.3.4 模板炭第21-22页
            1.3.3.5 含杂原子的碳材料第22页
    1.4 本论文的选题依据、研究思路和主要内容第22-24页
    参考文献第24-30页
第二章 棉花基活性炭超级电容器电极材料的制备及其性能研究第30-45页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验试剂及仪器第30-31页
        2.2.2 棉花基活性炭(CACs)材料的制备第31-32页
        2.2.3 棉花基活性炭(CACs)材料的表征第32页
            2.2.3.1 扫描电镜(SEM)形貌表征第32页
            2.2.3.2 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征第32页
            2.2.3.3 X射线衍射(XRD)表征第32页
            2.2.3.4 拉曼光谱(Raman)表征第32页
        2.2.4 CACs电极材料的电化学性能测试第32-33页
            2.2.4.1 三电极体系测试第33页
            2.2.4.2 两电极体系测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 结构与形貌分析第34-36页
            2.3.1.1 CACs材料的SEM分析第34-35页
            2.3.1.2 CACs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)分析第35-36页
            2.3.1.3 CAC2材料的XRD和Raman分析第36页
        2.3.2 CACs电极材料的电化学性能分析第36-41页
    2.4 小结第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 油渣基氮掺杂活性炭超级电容器电极材料的制备及其性能研究第45-59页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验试剂及仪器第45-46页
        3.2.2 油渣基氮掺杂活性炭(N-RCs)材料的制备第46-47页
        3.2.3 油渣基氮掺杂活性炭(N-RCs)材料的表征第47页
            3.2.3.1 扫描电镜(SEM)形貌表征第47页
            3.2.3.2 透射电子显微镜(TEM)形貌表征第47页
            3.2.3.3 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征第47页
            3.2.3.4 元素分析(EA)表征第47页
            3.2.3.5 X射线衍射(XRD)表征第47页
            3.2.3.6 拉曼光谱(Raman)表征第47页
        3.2.4 N-RCs电极材料的电化学性能测试第47-48页
            3.2.4.1 三电极体系测试第48页
            3.2.4.2 两电极体系测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 结构与形貌分析第48-51页
            3.3.1.1 N-RCs材料的SEM分析第48-49页
            3.3.1.2 N-RC2材料的TEM分析第49-50页
            3.3.1.3 N-RCs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)和元素(EA)分析第50-51页
            3.3.1.4 N-RC2材料的XRD和Raman分析第51页
        3.3.2 N-RCs电极材料的电化学性能分析第51-55页
    3.4 小结第55-57页
    参考文献第57-59页
第四章 超高氮掺杂活性炭电极材料的制备及其在超级电容器中的应用研究第59-73页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 实验试剂及仪器第59-60页
        4.2.2 氮掺杂活性炭(N-PACs)材料的制备第60页
        4.2.3 氮掺杂活性炭材料(N-PACs)的表征第60-61页
            4.2.3.1 扫描电镜(SEM)表征第60页
            4.2.3.2 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征第60-61页
            4.2.3.3 元素分析(EA)表征第61页
            4.2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)表征第61页
            4.2.3.5 X射线衍射(XRD)表征第61页
            4.2.3.6 拉曼光谱(Raman)表征第61页
        4.2.4 氮掺杂活性炭(N-PACs)电极材料的电化学性能测试第61-62页
            4.2.4.1 三电极体系测试第61页
            4.2.4.2 两电极体系测试第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-69页
        4.3.1 氮掺杂活性炭(N-PACs)材料的形貌与结构分析第62-65页
            4.3.1.1 N-PACs材料的SEM分析第62-63页
            4.3.1.2 N-PACs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)和元素(EA)分析第63-64页
            4.3.1.3 N-PAC-2材料的XPS分析第64页
            4.3.1.4 N-PAC-2 材料的XRD和Raman分析第64-65页
        4.3.2 N-PACs电极材料的电化学性能分析第65-69页
    4.4 小结第69-70页
    参考文献第70-73页
硕士期间发表论文第73-74页
致谢第74页

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