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多孔炭材料的制备及其电化学电容性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-27页
    1.1 概述第8-9页
    1.2 超级电容器简介第9-13页
        1.2.1 工作原理第9-11页
        1.2.2 结构及性能第11页
        1.2.3 超级电容器发展方向及其应用领域第11-12页
        1.2.4 超级电容器国内外产业化水平和进展第12-13页
    1.3 炭基双电层电容器材料的影响因素及其制备方法研究第13-21页
        1.3.1 电极材料的比表面积大小第14页
        1.3.2 电极材料的孔径分布第14-16页
        1.3.3 电极材料表面基团第16-18页
        1.3.4 炭材料晶体结构第18-21页
    1.4 本选题的内容和意义第21-23页
    参考文献第23-27页
第二章 实验方法和原理第27-31页
    2.1 实验材料及仪器设备第27-28页
        2.1.1 主要化学试剂和仪器第27-28页
    2.2 电极的制备及测试条件第28页
    2.3 材料的电化学性能测试方法第28-31页
        2.3.1 循环伏安法第28-30页
        2.3.2 恒电流充放电法第30页
        2.3.3 循环寿命测试及原理第30-31页
第三章 有机金属框架化合物为模板合成孔炭材料及其电化学性能研究第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 多孔炭材料的制备及其在电化学方面的应用第31-41页
        3.2.1 多孔炭材料制备第32页
        3.2.2 表征及分析第32-41页
        3.2.3 本节小结第41页
    3.3 球形炭纤维的制备及其电化学应用第41-46页
        3.3.1 前言第41页
        3.3.2、制备方法第41页
        3.3.3 表征和分析第41-46页
        3.3.4 本节小结第46页
    3.4 本章总结第46-47页
    参考文献第47-49页
第四章 L-精氨酸合成含氮炭纳米线在电化学方面的应用第49-60页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 含氮纳米线的制备第50页
    4.3 结果分析第50-56页
        4.3.1 CNW 的 XRD 分析第50-51页
        4.3.2 两种炭材料的红外图像分析第51页
        4.3.3 各种材料的透射电镜图像分析第51-52页
        4.3.4 含氮纳米线的 N2吸脱附曲线分析第52-54页
        4.3.5 含氮纳米线的形成机理分析第54页
        4.3.6 电化学性能测试分析第54-56页
    4.4 小结第56-57页
    参考文献第57-60页
第五章 石墨化介孔炭材料的合成及其电化学性能研究第60-78页
    5.1 引言第60-62页
    5.2 实验部分第62-63页
        5.2.1 SBA-15 的合成第62页
        5.2.2 介孔金属氧化物的制备第62页
        5.2.3 石墨化介孔炭的制备第62-63页
    5.3 石墨化炭材料的表征和分析第63-73页
        5.3.1 石墨化炭材料的 XRD 图像和拉曼图像分析第63-66页
        5.3.2 石墨化炭材料的高倍透射电镜图像分析第66-67页
        5.3.3 石墨化炭材料的比表面积图像分析第67-70页
        5.3.4 石墨化炭材料电化学性能研究第70-73页
    5.4 结论第73-74页
    参考文献第74-78页
结论与展望第78-79页
攻读硕士期间取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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