摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 生物质资源的研究现状 | 第13-16页 |
1.1.1 生物质资源的化学组成 | 第13-15页 |
1.1.2 生物质在能源方面的综合利用 | 第15-16页 |
1.2 生物质资源的水热碳化技术 | 第16-22页 |
1.2.1 水热合成的原料 | 第17-20页 |
1.2.2 水热炭的应用 | 第20-22页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究现状 | 第22-25页 |
1.3.1 炭材料 | 第23-24页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第24页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第24-25页 |
1.4 本论文的研究目的意义、内容与创新点 | 第25-27页 |
1.4.1 论文的研究目的意义 | 第25页 |
1.4.2 论文的研究内容 | 第25-26页 |
1.4.3 论文的创新点 | 第26-27页 |
2 杂木纤维处理前后水热炭的制备及性能研究 | 第27-39页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 试验材料与方法 | 第27-29页 |
2.2.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.2.2 试验方法 | 第28页 |
2.2.3 性能表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 杂木纤维处理后产物的确定 | 第29-30页 |
2.3.2 杂木纤维处理前后制备的水热炭的性能对比分析 | 第30-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 综纤维素基水热炭的制备及性能研究 | 第39-57页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 试验材料与方法 | 第39-40页 |
3.2.1 试验材料 | 第39页 |
3.2.2 试验材料 | 第39-40页 |
3.2.3 性能表征 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-55页 |
3.3.1 反应温度对水热炭性能的影响 | 第40-47页 |
3.3.2 反应时间对水热炭性能的影响 | 第47-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 水热炭的高低温处理及电化学性能研究 | 第57-80页 |
4.1 前言 | 第57页 |
4.2 试验材料与方法 | 第57-59页 |
4.2.1 试验材料 | 第57页 |
4.2.2 试验方法 | 第57-58页 |
4.2.3 性能表征 | 第58页 |
4.2.4 电化学性能测试方法 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-79页 |
4.3.1 空气气氛中低温处理所得炭材料的性能分析 | 第59-67页 |
4.3.2 氮气气氛中高温处理所得炭材料的性能分析 | 第67-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
5 炭球/铁氧化物复合材料的制备及电化学性能研究 | 第80-100页 |
5.1 前言 | 第80-81页 |
5.2 试验材料与方法 | 第81-82页 |
5.2.1 试验材料 | 第81页 |
5.2.2 试验方法 | 第81-82页 |
5.2.3 性能表征 | 第82页 |
5.2.4 电化学性能测试 | 第82页 |
5.3 结果与讨论 | 第82-98页 |
5.3.1 炭球/Fe_2O_3复合材料的性能分析 | 第82-90页 |
5.3.2 炭球/Fe_3O_4复合材料的性能分析 | 第90-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
结论与展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |