芴基多孔碳纳米片的制备及其储电性能研究
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芴基多孔碳纳米片的制备及其储电性能研究
论文目录
摘要
第5-6页
Abstract
第6-11页
第一章 绪论
第11-24页
1.1 前言
第11-12页
1.2 超级电容器简述
第12-16页
1.2.1 结构
第12-13页
1.2.2 类别
第13-15页
1.2.3 特点
第15-16页
1.3 电极材料
第16-20页
1.3.1 导电聚合物
第16页
1.3.2 过渡金属氧化物
第16-17页
1.3.3 碳基材料
第17-20页
1.4 电解液
第20-22页
1.5 选题背景及研究内容
第22-24页
第二章 实验器材及表征方法
第24-32页
2.1 药品与器材
第24-26页
2.1.1 药品
第24页
2.1.2 器材
第24-26页
2.2 原料分析
第26页
2.3 碳材料的结构分析
第26-28页
2.3.1 孔结构分析
第26-27页
2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析
第27页
2.3.3 透射电子显微镜分析
第27页
2.3.4 X射线光电子能谱测试
第27-28页
2.3.5 Raman光谱分析
第28页
2.4 碳材料的电化学性能分析
第28-32页
2.4.1 循环伏安分析
第28-29页
2.4.2 恒流充放电分析
第29-30页
2.4.3 电化学阻抗谱分析
第30-32页
第三章 MgO模板法制备多孔碳纳米片及其储电性能
第32-46页
3.1 实验
第32-34页
3.1.1 多孔碳纳米片的制备
第32-33页
3.1.2 电极片制备与电容器组装
第33-34页
3.2 结果与讨论
第34-40页
3.2.1 多孔碳纳米片孔结构分析
第34-36页
3.2.2 扫描电镜和透射电镜分析
第36-37页
3.2.3 多孔碳纳米片形成机理分析
第37-38页
3.2.4 X射线光电子能谱分析
第38-39页
3.2.5 Raman分析
第39-40页
3.3 PCNSs的电化学性能分析
第40-44页
3.3.1 PCNSs的循环伏安分析
第40-41页
3.3.2 PCNSs的恒流充放电分析
第41-43页
3.3.3 PCNS的电化学阻抗谱分析
第43-44页
3.3.4 PCNS的循环性能分析
第44页
3.4 本章小结
第44-46页
第四章 由Mg(OH)_2制备薄片状多孔碳及其储电性能
第46-59页
4.1 实验
第46-48页
4.1.1 Mg(OH)_2 热重分析
第46-47页
4.1.2 薄片状多孔碳的制备
第47-48页
4.1.3 电极片制备与电容器组装
第48页
4.2 结果与讨论
第48-53页
4.2.1 薄片状多孔碳的孔结构分析
第48-50页
4.2.2 扫描电镜和透射电镜分析
第50-51页
4.2.3 X射线光电子能谱分析
第51-52页
4.2.4 Raman分析
第52-53页
4.3 LPCs的电化学性能分析
第53-58页
4.3.1 LPCs的循环伏安分析
第53-54页
4.3.2 LPCs的恒流充放电分析
第54-56页
4.3.3 LPC的电化学阻抗谱分析
第56-57页
4.3.4 LPC的循环性能分析
第57-58页
4.4 本章小结
第58-59页
第五章 由Ca(OH)_2制备褶皱多孔碳纳米片及其储电性能
第59-75页
5.1 实验
第59-61页
5.1.1 Ca(OH)_2热重分析
第59-60页
5.1.2 褶皱多孔碳纳米片的制备
第60页
5.1.3 电极片制备与电容器组装
第60-61页
5.2 结果与讨论
第61-66页
5.2.1 褶皱多孔碳纳米片的孔结构分析
第61-63页
5.2.2 扫描电镜和透射电镜分析
第63-64页
5.2.3 X射线光电子能谱分析
第64-65页
5.2.4 Raman分析
第65-66页
5.3 PPCNs的电化学性能分析
第66-71页
5.3.1 PPCNs的循环伏安分析
第66-67页
5.3.2 PPCNs的恒流充放电分析
第67-69页
5.3.3 PPCN的电化学阻抗谱分析
第69-70页
5.3.4 PPCN的循环性能分析
第70-71页
5.4 孔结构参数与电极比容的关系分析
第71-73页
5.5 本章小结
第73-75页
第六章 结论、创新点和展望
第75-77页
6.1 论文主要结论
第75-76页
6.2 论文创新点
第76页
6.3 论文展望
第76-77页
参考文献
第77-85页
攻读硕士期间论文及专利的发表情况
第85-86页
致谢
第86页
本篇论文共
86
页,
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。
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