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超级电容器用碳材料的制备及其电化学性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 超级电容器概述第13-20页
        1.1.1 超级电容器的研究背景第13-14页
        1.1.2 超级电容器的基本原理第14-16页
        1.1.3 超级电容器的结构第16-17页
        1.1.4 超级电容器的分类第17-18页
        1.1.5 超级电容器的特性第18-19页
        1.1.6 超级电容器的应用第19-20页
    1.2 超级电容器用碳基材料的研究进展第20-25页
        1.2.1 影响碳材料电化学性能的因素第20-21页
        1.2.2 碳微球的研究进展第21-23页
        1.2.3 生物质碳的研究进展第23-24页
        1.2.4 碳基复合材料的研究进展第24-25页
    1.3 本文的选题意义及研究内容第25-26页
第二章 实验仪器药品及测试方法第26-31页
    2.1 实验所用仪器和药品第26-27页
        2.1.1 主要仪器及设备第26页
        2.1.2 主要试剂及原料第26-27页
    2.2 材料与电极的制备第27页
    2.3 分析与测试方法第27-31页
        2.3.1 X射线衍射技术第27-28页
        2.3.2 傅里叶变换红外光谱第28页
        2.3.3 透射电子显微镜第28页
        2.3.4 扫描电子显微镜第28-29页
        2.3.5 氮气吸附脱附实验第29页
        2.3.6 电化学工作站第29-31页
第三章 碳微球的制备及其电化学性能研究第31-56页
    3.1 碳微球的制备及活化第31-32页
        3.1.1 碳微球的制备第31页
        3.1.2 碳微球的酸活化第31-32页
        3.1.3 碳微球的碱活化第32页
        3.1.4 碳微球的酸碱两步活化第32页
    3.2 活性碳微球的结构分析第32-38页
        3.2.1 活化对碳微球结构的影响第32-33页
        3.2.2 活化对碳微球形貌的影响第33-34页
        3.2.3 活化对碳微球表面结构的影响第34-36页
        3.2.4 活化对碳微球孔隙结构的影响第36-38页
    3.3 活性碳微球的电化学性能分析第38-54页
        3.3.1 硝酸活化对碳微球电化学性能的影响第38-47页
        3.3.2 KOH活化对碳微球电化学性能的影响第47-51页
        3.3.3 两步活化对碳微球电化学性能的影响第51-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 生物质碳/氧化镍复合材料的制备及其电化学性能研究第56-78页
    4.1 生物质碳的制备及其电化学性能第56-72页
        4.1.1 生物质碳的制备及活化第56-57页
        4.1.2 生物质碳的结构分析第57-62页
        4.1.3 生物质碳的电化学性能分析第62-72页
    4.2 生物质碳/氧化镍复合材料的制备及其电化学性能第72-77页
        4.2.1 生物质碳/氧化镍复合材料的制备第72页
        4.2.2 生物质碳/氧化镍复合材料的形貌结构第72-74页
        4.2.3 生物质碳/氧化镍复合材料的电化学性能分析第74-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 展望第79-80页
参考文献第80-86页
攻读硕士学位期间公开发表论文/申请专利第86-87页
致谢第87页

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