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多孔炭材料的可控制备及其电化学性能研究

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多孔炭材料的可控制备及其电化学性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-30页
  1.1 超级电容器概述第12-18页
    1.1.1 超级电容器的工作原理及分类第12-14页
    1.1.2 超级电容器的特点第14-15页
    1.1.3 超级电容器的应用第15-16页
    1.1.4 超级电容器面临的挑战第16-18页
  1.2 碳基电极材料第18-25页
    1.2.1 超级电容器电极常用炭材料第18-24页
    1.2.2 影响炭材料电化学性能的因素第24-25页
  1.3 多孔炭材料的结构控制及制备第25-28页
    1.3.1 软模板法制备多孔炭材料第25-26页
    1.3.2 硬模板法制备多孔炭材料第26-28页
  1.4 本论文的选题依据、研究思路及主要内容第28-30页
    1.4.1 本论文的选题依据、研究思路第28页
    1.4.2 本论文的研究内容第28-30页
第2章 实验材料及方法第30-34页
  2.1 主要试剂和原料第30页
  2.2 主要实验仪器与设备第30-31页
  2.3 材料的表征方法第31-32页
    2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第31页
    2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第31页
    2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第31页
    2.3.4 N_2吸脱附测试第31-32页
    2.3.5 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第32页
    2.3.6 拉曼光谱(Raman)第32页
    2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第32页
  2.4 电化学测试方法第32-33页
    2.4.1 电极制备第32页
    2.4.2 电化学测试方法第32-33页
  2.5 本章小结第33-34页
第3章 二维片状中孔炭材料的制备及其电化学性能第34-44页
  3.1 引言第34页
  3.2 实验部分第34-35页
    3.2.1 MCSF材料的制备第35页
    3.2.2 电极的制备和表征第35页
  3.3 结果与讨论第35-43页
    3.3.1 结构表征和形貌分析第35-38页
    3.3.2 电化学性能测试第38-43页
  3.4 本章小结第43-44页
第4章 碳纳米管-空心碳球材料的制备及其电化学性能第44-56页
  4.1 引言第44页
  4.2 实验部分第44-45页
    4.2.1 CNT-HCS材料的制备第44-45页
    4.2.2 电极的制备和表征第45页
  4.3 结果和讨论第45-55页
    4.3.1 结构表征和形貌分析第45-50页
    4.3.2 电化学性能测试第50-55页
  4.4 本章小结第55-56页
第5章 分层次多孔炭材料的制备及其电化学性能第56-67页
  5.1 引言第56-57页
  5.2 实验部分第57页
    5.2.1 花瓣状ZnO的制备第57页
    5.2.2 FHPC的制备第57页
  5.3 结果和讨论第57-66页
    5.3.1 结构表征和形貌分析第57-61页
    5.3.2 电化学性能测试第61-66页
  5.4 本章小结第66-67页
第6章 富含含氧官能团石墨烯的制备及其电化学性能第67-82页
  6.1 引言第67-68页
  6.2 实验部分第68页
    6.2.1 Mg(OH)_2模板的制备第68页
    6.2.2 FGN-300的制备第68页
  6.3 结果和讨论第68-81页
    6.3.1 结构表征和形貌分析第68-75页
    6.3.2 电化学性能测试第75-81页
  6.4 本章小结第81-82页
第7章 氮掺杂多孔石墨烯材料的制备及其电化学性能第82-102页
  7.1 引言第82-83页
  7.2 实验部分第83-84页
    7.2.1 GNS/PANI复合材料的制备第83-84页
    7.2.2 G-mSiO_2的制备第84页
    7.2.3 G-mPANI的制备第84页
    7.2.4 NPCG的制备第84页
  7.3 结果和讨论第84-100页
    7.3.1 G-mPANI材料的结构表征和形貌分析第85-89页
    7.3.2 G-mPANI材料的电化学性能第89-92页
    7.3.3 NPCG材料的结构表征和形貌分析第92-96页
    7.3.4 NPCG材料的电化学性能测试第96-100页
  7.4 本章小结第100-102页
结论第102-104页
参考文献第104-130页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第130-132页
致谢第132页

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