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碳基超级电容器电极材料的研究

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碳基超级电容器电极材料的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-28页
  1.1 引言第11页
  1.2 超级电容器第11-18页
    1.2.1 超级电容器的发展历史及研究现状第11-12页
    1.2.2 超级电容器的市场应用前景第12-13页
    1.2.3 超级电容器的分类和工作原理第13-17页
    1.2.4 超级电容器的组成结构第17-18页
  1.3 超级电容器电极材料第18-26页
    1.3.1 碳材料第18-24页
    1.3.2 过渡金属氧化物电极材料第24-26页
    1.3.3 导电聚合物电极材料第26页
  1.4 本课题的研究内容和意义第26-28页
第2章 实验材料及研究方法第28-37页
  2.1 实验试剂、原料及设备第28-30页
    2.1.1 实验试剂、原料第28-29页
    2.1.2 实验设备第29-30页
  2.2 电极材料的物理表征第30-33页
    2.2.1 X射线衍射分析第30页
    2.2.2 场发射扫描电子显微镜及能谱分析第30页
    2.2.3 透射电子显微镜第30-31页
    2.2.4 拉曼光谱分析第31页
    2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析第31-32页
    2.2.6 热重分析第32页
    2.2.7 氮气吸附脱附分析第32页
    2.2.8 X射线光电子能谱第32-33页
  2.3 电化学测试第33-37页
    2.3.1 测试体系第33页
    2.3.2 循环伏安测试第33-34页
    2.3.3 电化学阻抗谱测试第34-36页
    2.3.4 恒流充放电测试第36-37页
第3章 自支撑石墨烯/聚苯胺复合电极材料的研究第37-51页
  3.1 电极制备第37-39页
    3.1.1 自支撑石墨烯电极的制备第37-38页
    3.1.2 复合电极的制备第38-39页
  3.2 自支撑石墨烯的表征及电化学性能测试第39-44页
    3.2.1 制备自支撑石墨烯的最佳条件第39页
    3.2.2 自支撑石墨烯的形貌和结构表征第39-41页
    3.2.3 电化学性能第41-44页
  3.3 自支撑石墨烯/聚苯胺复合材料的表征及电化学性能测试第44-50页
    3.3.1 自支撑石墨烯/聚苯胺的形貌及结构表征第44-46页
    3.3.2 电化学性能第46-50页
  3.4 本章小结第50-51页
第4章 自支撑石墨烯/二氧化锰复合电极材料的研究第51-68页
  4.1 电极制备第51-52页
    4.1.1 自支撑石墨烯电极的制备第51-52页
    4.1.2 复合电极的制备第52页
  4.2 自支撑石墨烯的表征及电化学性能测试第52-56页
    4.2.1 制备自支撑石墨烯的最佳条件第52-53页
    4.2.2 自支撑石墨烯的形貌和结构表征第53-54页
    4.2.3 电化学性能第54-56页
  4.3 自支撑石墨烯/二氧化锰的表征及电化学性能测试第56-66页
    4.3.1 自支撑石墨烯/二氧化锰的形貌和结构表征第56-60页
    4.3.2 电化学性能第60-66页
  4.4 本章小结第66-68页
第5章 熔盐法制备碳纳米材料的研究第68-78页
  5.1 实验过程第68-69页
    5.1.1 不同形貌碳纳米材料的制备第68-69页
    5.1.2 电极制备第69页
  5.2 碳纳米材料的表征第69-73页
    5.2.1 形貌表征第69-73页
    5.2.2 悬浮性测试第73页
  5.3 电化学性能第73-76页
  5.4 本章小结第76-78页
第6章 模板法制备掺氮介孔碳的研究第78-89页
  6.1 实验过程第78-79页
    6.1.1 掺氮介孔碳的合成第78-79页
    6.1.2 电极制备第79页
  6.2 掺氮介孔碳的形貌与结构表征第79-83页
    6.2.1 实验机理的讨论第79-80页
    6.2.2 掺氮介孔碳的形貌与结构表征第80-83页
  6.3 电化学性能第83-88页
  6.4 本章小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-103页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第103-105页
致谢第105页

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