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多孔碳材料的设计及其高性能双电层电容器的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器的简介第11-15页
        1.2.1 超级电容器的概念和发展第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类第12页
        1.2.3 超级电容器的基本原理第12-15页
        1.2.4 超级电容器的应用第15页
    1.3 碳基超级电容器的电极材料第15-18页
        1.3.1 活性炭第15-16页
        1.3.2 碳纳米管第16-17页
        1.3.3 碳气凝胶第17页
        1.3.4 生物质多孔碳第17页
        1.3.5 模板碳第17-18页
    1.4 影响碳基电容器性能的因素第18-20页
        1.4.1 比表面积与孔径分布第19页
        1.4.2 表面官能团第19-20页
        1.4.3 石墨化第20页
    1.5 本论文的选题意义及主要研究内容第20-23页
        1.5.1 选题意义第20-21页
        1.5.2 主要研究内容第21-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 主要实验仪器与原料第23-24页
    2.2 材料分析与表征第24-25页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)第24页
        2.2.2 拉曼光谱分析第24-25页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.4 N_2吸附-脱附等温线第25页
        2.2.5 热重分析(TG)第25页
    2.3 电化学测试方法第25-29页
        2.3.1 循环伏安法(CV)第25-26页
        2.3.2 恒电流充放电测试(GCD)第26页
        2.3.3 电化学交流阻抗测试(EIS)第26页
        2.3.4 能量密度(E)和功率密度(P)分析第26页
        2.3.5 循环稳定性测试第26-29页
第三章 纳米石墨化碳材料的制备及其超级电容器性能研究第29-47页
    3.1 引言第29-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 石墨化多孔碳材料的制备第31-32页
        3.2.2 电极材料的制备及测试第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-46页
        3.3.1 扫描电镜(SEM)第33-34页
        3.3.2 XRD分析第34-35页
        3.3.3 拉曼光谱分析第35-36页
        3.3.4 热重分析第36-37页
        3.3.5 N_2吸附脱附等温线第37-38页
        3.3.6 电化学性能研究第38-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 氧掺杂多孔碳材料的制备及其电容器性能研究第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 NaClSC-T材料的制备第48-49页
        4.2.2 电极材料制备及测试第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 XRD分析第50-51页
        4.3.2 N_2吸附脱附等温线第51-52页
        4.3.3 红外光谱图第52-53页
        4.3.4 扫描电镜图(SEM)第53页
        4.3.5 电化学性能研究第53-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 结论、创新点及展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 创新点第62页
    5.3 展望第62-63页
参考文献第63-75页
致谢第75-77页
硕士期间发表的论文第77页

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