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生物质碳基复合材料的制备及其超级电容器性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 生物质多孔碳材料的制备方法第13-17页
        1.2.1 活化法第13-15页
        1.2.2 水热碳化法第15-16页
        1.2.3 模板法第16-17页
    1.3 生物质碳材料的杂原子掺杂改性第17页
    1.4 超级电容器第17-27页
        1.4.1 超级电容器的储能机理第18-20页
        1.4.2 超级电容器的组成第20-21页
        1.4.3 超级电容器电极材料第21-25页
        1.4.4 生物质碳及金属-生物质碳复合物在超级电容器中的应用第25-27页
    1.5 本论文的主要研究内容及其创新性第27-30页
        1.5.1 本论文的主要研究内容第27-29页
        1.5.2 课题创新性第29-30页
2 聚多巴胺改性杨絮碳片的制备及其超级电容器性能研究第30-40页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验试剂和仪器第31页
        2.2.2 PD-PC的制备方法第31-32页
        2.2.3 改性前后碳材料的表征及电容器性能测试方法第32-33页
    2.3 结果分析与讨论第33-39页
        2.3.1 微观结构及形貌表征第33-35页
        2.3.2 红外光谱分析第35页
        2.3.3 水接触角测试分析第35-36页
        2.3.4 拉曼光谱分析第36-37页
        2.3.5 改性前后碳片的电容性能比较第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 钴酸镍/聚多巴胺改性杨絮碳片复合材料的制备及其超级电容器性能研究第40-53页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 实验试剂和仪器设备第41页
        3.2.2 NiCo2O4 NSs@PD-PC复合电极材料的制备方法第41页
        3.2.3 复合电极材料的合成机理第41-42页
        3.2.4 复合电极材料的表征第42页
        3.2.5 电极材料的电化学性能测试第42-44页
    3.3 结果分析与讨论第44-52页
        3.3.1 X射线粉末衍射仪分析第44-45页
        3.3.2 红外光谱分析第45-46页
        3.3.3 电极材料的微观形貌表征分析第46-48页
        3.3.4 X射线电子能谱分析第48-49页
        3.3.5 复合电极材料电容性能研究及器件组装性能测试结果第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 氮掺杂葡萄糖基多孔碳微球的制备及其超级电容器性能研究第53-71页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-58页
        4.2.1 实验试剂和仪器第54页
        4.2.2 NCM的制备方法第54页
        4.2.3 NCM的合成机理第54-58页
        4.2.4 NCM的表征第58页
        4.2.5 电极材料的电化学性能测试第58页
    4.3 结果分析与讨论第58-70页
        4.3.1 合成样品的微观形貌表征分析第58-62页
        4.3.2 热重分析第62页
        4.3.3 X射线粉末衍射仪分析第62-63页
        4.3.4 红外光谱分析第63-64页
        4.3.5 X射线电子能谱分析第64-65页
        4.3.6 比表面及孔径分析第65-66页
        4.3.7 NCM的电容性能研究及器件组装性能测试结果第66-70页
    4.4 本章小结第70-71页
5 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-80页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第80-81页
    个人简历第80页
    学术论文第80-81页
致谢第81页

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