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超亲液稻壳基多孔炭的电容性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 超级电容器的简介第13-16页
        1.1.1 超级电容器的储能原理第13-14页
        1.1.2 超级电容器的优点第14-16页
        1.1.3 超级电容器面临的问题第16页
    1.2 用于超级电容器的碳材料第16-18页
        1.2.1 活性炭第16-17页
        1.2.2 有序介孔炭第17-18页
        1.2.3 碳纳米管第18页
        1.2.4 碳凝胶第18页
    1.3 影响碳基超级电容器性能的因素第18-20页
        1.3.1 浸润性第19页
        1.3.2 孔隙率第19页
        1.3.3 表面官能团第19-20页
    1.4 本论文的研究目的、意义和内容第20-22页
        1.4.1 问题的提出第20页
        1.4.2 研究的目的及意义第20页
        1.4.3 研究内容第20-21页
        1.4.4 论文的创新性第21-22页
    参考文献第22-25页
第二章 实验方法第25-32页
    2.1 物理表征技术第25-27页
        2.1.1 接触角测试第25页
        2.1.2 氮气吸/脱附实验第25-26页
        2.1.3 扫描电子显微镜测试第26页
        2.1.4 透射电子显微镜测试第26页
        2.1.5 X射线光电子能谱第26页
        2.1.6 X射线衍射第26-27页
        2.1.7 拉曼光谱第27页
    2.2 电化学测试体系、方法及计算公式第27-30页
        2.2.1 电化学测试体系第27页
        2.2.2 电化学测试方法第27-28页
        2.2.3 计算公式第28-30页
    参考文献第30-32页
第三章 超亲液稻壳基多孔炭的制备及电容性能研究第32-52页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验部分第32-36页
        3.2.1 实验试剂与仪器第32-34页
        3.2.2 稻壳基多孔炭的制备第34-35页
        3.2.3 碳电极的制备第35页
        3.2.4 材料表征第35页
        3.2.5 电化学测试第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 形貌特征第36-40页
        3.3.2 晶体结构特征第40-41页
        3.3.3 表面组成第41-42页
        3.3.4 浸润性第42-44页
        3.3.5 电化学性能第44-47页
    3.4 本章小结第47-49页
    参考文献第49-52页
第四章 超亲液稻壳基多孔炭在有机体系下的电容性能研究第52-60页
    4.1 前言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂与仪器第52-53页
        4.2.2 电极制备第53页
        4.2.3 材料表征第53-54页
        4.2.4 电化学测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-57页
        4.3.1 循环伏安测试第54-55页
        4.3.2 电化学阻抗测试第55页
        4.3.3 恒流充放电测试第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第五章 结论与建议第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 建议第61-62页
作者简介及硕士期间取得的科研成果第62-63页
致谢第63页

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