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生物质派生多级孔碳纳米片与高性能超级电容器的组装

摘要第9-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第16-43页
    1.1 引言第16页
    1.2 超级电容器概述第16-20页
        1.2.1 超级电容器的分类第18-20页
            1.2.1.1 双电层电容器第18-19页
            1.2.1.2 赝电容电容器第19-20页
    1.3 超级电容器电极材料第20-31页
        1.3.1 碳材料第20-29页
            1.3.1.1 碳纳米管第22-23页
            1.3.1.2 石墨烯第23-24页
            1.3.1.3 石墨烯水凝胶第24-25页
            1.3.1.4 生物质基碳材料第25-27页
            1.3.1.5 异质原子掺杂碳材料第27-28页
            1.3.1.6 碳布第28-29页
        1.3.2 金属氧化物材料第29-31页
            1.3.2.1 Ni(OH)_2第29页
            1.3.2.2 NiCo_2O_4第29-31页
        1.3.3 导电聚合物第31页
    1.4 超级电容器电解液第31-33页
        1.4.1 水系电解液第31-32页
        1.4.2 非水系电解液第32-33页
            1.4.2.1 有机电解液第32-33页
            1.4.2.2 离子液体电解液第33页
    1.5 论文选题思路及主要研究内容第33-36页
    参考文献第36-43页
第二章 醋酸纤维素派生类石墨烯水凝胶骨架在高性能对称型电容器中的应用第43-64页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-47页
        2.2.1 化学试剂和仪器第44-45页
        2.2.2 样品的制备第45页
            2.2.2.1 氮掺杂类石墨烯水凝胶骨架的制备第45页
        2.2.3 材料表征第45-47页
            2.2.3.1 物理表征第45-46页
            2.2.3.2 电化学表征第46页
            2.2.3.3 计算公式第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-59页
        2.3.1 电极材料的合成过程第47页
        2.3.2 电极材料的物理表征第47-54页
            2.3.2.1 形貌分析第47-50页
            2.3.2.2 XRD分析第50-51页
            2.3.2.3 Raman分析第51-52页
            2.3.2.4 N_2吸脱附分析第52-53页
            2.3.2.5 XPS分析第53-54页
        2.3.3 电极材料的电化学性能表征第54-59页
            2.3.3.1 三电极体系第54-57页
            2.3.3.2 二电极体系第57-59页
    2.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-64页
第三章 相互交联的氮掺杂多级孔碳纳米片的合成及其在对称型超级电容器中的应用第64-84页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-68页
        3.2.1 实验试剂与仪器第65-66页
        3.2.2 电极材料的制备第66-67页
        3.2.3 材料表征第67-68页
            3.2.3.1 物理表征第67页
            3.2.3.2 电化学表征第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-79页
        3.3.1 HPN-CS的合成过程第68页
        3.3.2 物理表征第68-74页
            3.3.2.1 形貌分析第68-70页
            3.3.2.2 N_2吸脱附分析第70-71页
            3.3.2.3 XRD分析第71-72页
            3.3.2.4 Raman分析第72-73页
            3.3.2.5 XPS分析第73-74页
        3.3.3 材料的电化学表征第74-79页
            3.3.3.1 三电极体系测试第74-77页
            3.3.3.2 二电极体系第77-79页
    3.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-84页
第四章 基于CNTs/Ni(OH)_2复合材料和氮掺杂多孔碳纳米片的非对称超级电容器应用研究第84-104页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验部分第85-88页
        4.2.1 实验试剂与仪器第85-86页
        4.2.2 样品的制备第86-87页
            4.2.2.1 CNTs/Ni(OH)_2 复合材料的制备第86页
            4.2.2.2 HPN-CNS负极的制备第86-87页
        4.2.3 材料表征第87-88页
            4.2.3.1 物理表征第87页
            4.2.3.2 电化学表征第87-88页
            4.2.3.3 计算公式第88页
    4.3 结果与讨论第88-99页
        4.3.1 CNTs/Ni(OH)_2 正极材料第88-92页
            4.3.1.1 物理表征分析第88-90页
            4.3.1.2 三电极体系下电化学性能分析第90-92页
        4.3.2 HPN-CNS负极材料第92-96页
            4.3.2.1 物理表征分析第92-95页
            4.3.2.2 三电极下电化学性能分析第95-96页
        4.3.3 非对称型超级电容器的电化学性能分析第96-99页
    4.4 本章小结第99-100页
    参考文献第100-104页
第五章 电沉积蜂窝状NiCo_2O_4/碳布复合材料作为无粘结剂电极在电容器中的应用第104-122页
    5.1 引言第104-105页
    5.2 实验部分第105-107页
        5.2.1 实验试剂与仪器第105-106页
        5.2.2 样品的制备第106页
            5.2.2.1 CC的电化学刻蚀第106页
            5.2.2.2 NiCo_2O_4/CC复合材料的制备第106页
            5.2.2.3 还原氧化石墨烯/碳布复合材料(rGO/CC)的制备第106页
        5.2.3 材料表征第106-107页
            5.2.3.1 物理表征第106-107页
            5.2.3.2 电化学表征第107页
            5.2.3.3 计算公式第107页
    5.3 结果与讨论第107-118页
        5.3.1 NiCo_2O_4纳米片/CC复合材料第107-115页
            5.3.1.1 合成机理第107-108页
            5.3.1.2 物理表征第108-111页
            5.3.1.3 三电极下电化学性能分析第111-115页
        5.3.2 rGO/CC复合材料第115-116页
            5.3.2.1 物理表征第115页
            5.3.2.2 三电极下电化学性能分析第115-116页
        5.3.3 非对称型电容器的电化学性能分析第116-118页
    5.4 本章小结第118-119页
    参考文献第119-122页
结论和展望第122-124页
硕士期间发表的论文第124-126页
致谢第126-127页

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