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多孔炭超级电容器电极材料的制备及倍率性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 超级电容器第19-40页
    1.1 超级电容器简介第19-27页
        1.1.1 双电层电容器第21-23页
        1.1.2 赝电容电容器第23-27页
    1.2 炭基超级电容器电极材料第27-32页
        1.2.1 影响炭基电极材料电化学性能的因素第27-29页
        1.2.2 常见炭基电极材料第29-32页
    1.3 炭基超级电容器电极材料的倍率性能第32-38页
        1.3.1 离子和电子传输对倍率性能的影响第33-37页
        1.3.2 高倍率型二维炭纳米材料第37-38页
    1.4 本文主要研究思路与内容第38-40页
2 实验部分第40-49页
    2.1 实验原料第40-41页
    2.2 实验设备第41页
    2.3 表征方法第41-44页
        2.3.1 红外光谱第41-42页
        2.3.2 拉曼光谱第42页
        2.3.3 粉末X射线衍射第42页
        2.3.4 X射线光电子能谱第42-43页
        2.3.5 元素分析第43页
        2.3.6 扫描电子显微镜第43页
        2.3.7 透射电子显微镜第43页
        2.3.8 氮气物理吸附第43-44页
        2.3.9 热重分析第44页
    2.4 超级电容器组装方法第44-45页
    2.5 电化学测试及计算方法第45-49页
        2.5.1 测试体系第46-47页
        2.5.2 循环伏安第47页
        2.5.3 恒流充放电第47-48页
        2.5.4 电化学阻抗第48-49页
3 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的制备及其电化学性能研究第49-66页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50页
        3.2.1 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的制备第50页
        3.2.2 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的表征第50页
        3.2.3 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的电化学性能测试第50页
    3.3 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的结构与性质第50-57页
    3.4 磷修饰碳纳米管/碳复合材料的电化学性能研究第57-64页
        3.4.1 碳纳米管含量对电化学性能的影响第57-61页
        3.4.2 热处理温度对电化学性能的影响第61-64页
    3.5 本章小结第64-66页
4 氮掺杂石墨烯/碳复合材料的制备及其电化学性能研究第66-85页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 氮掺杂石墨烯/碳复合材料的制备第66-67页
        4.2.2 氮掺杂石墨烯/碳复合材料的表征第67页
        4.2.3 氮掺杂石墨烯/碳复合材料的电化学性能测试第67页
    4.3 氮掺杂石墨烯/碳复合材料水热合成和KOH活化第67-80页
        4.3.1 氧化石墨烯对氨基葡萄糖水热过程的影响第67-74页
        4.3.2 石墨烯对碳复合物活化过程的影响第74-80页
    4.4 氮掺杂石墨烯/碳复合物电化学性能研究第80-84页
    4.5 本章小结第84-85页
5 仿生表面化学法制备多孔碳纳米片及电化学性能研究第85-100页
    5.1 引言第85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 多孔碳纳米片的制备第85-86页
        5.2.2 多孔碳纳米片的表征第86页
        5.2.3 多孔碳纳米片的电化学性能测试第86页
    5.3 多孔碳纳米片的结构和性质第86-96页
    5.4 多孔碳纳米片的电化学性能研究第96-99页
    5.5 本章小结第99-100页
6 层状空间限域法制备多孔碳纳米片及电化学性能研究第100-119页
    6.1 引言第100页
    6.2 实验部分第100-101页
        6.2.1 多孔碳纳米片的制备第100-101页
        6.2.2 多孔碳纳米片的表征第101页
        6.2.3 多孔碳纳米片的电化学测试第101页
    6.3 多孔碳纳米片的结构和性质第101-110页
    6.4 多孔碳纳米片的电化学性能研究第110-117页
    6.5 不同炭材料倍率性能比较第117-118页
    6.6 本章小结第118-119页
7 结论与展望第119-122页
    7.1 结论第119-120页
    7.2 创新点第120页
    7.3 展望第120-122页
参考文献第122-132页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第132-134页
致谢第134-135页
作者简介第135页

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