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模板法制备煤焦化副产物基多孔炭及其储电性能

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模板法制备煤焦化副产物基多孔炭及其储电性能
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 文献综述第10-21页
  1.1 前言第10-11页
  1.2 超级电容器简介第11-16页
    1.2.1 超级电容器的分类及工作原理第11-13页
    1.2.2 新型结构的超级电容器第13-16页
  1.3 超级电容器用炭材料第16-18页
    1.3.1 常见的炭基电极材料第16-17页
    1.3.2 影响炭基电极材料电化学性能的因素第17-18页
  1.4 多孔炭材料的制备方法第18-19页
  1.5 选题背景及研究内容第19-21页
第二章 实验部分第21-25页
  2.1 试剂与实验仪器第21-22页
    2.1.1 试剂第21页
    2.1.2 仪器第21-22页
  2.2 表征方法第22-23页
    2.2.1 热重分析第22页
    2.2.2 扫描电子显微镜第22页
    2.2.3 透射电子显微镜第22-23页
    2.2.4 比表面积测试第23页
    2.2.5 X射线光电子能谱第23页
    2.2.6 拉曼光谱第23页
  2.3 电化学性能分析方法第23-25页
    2.3.1 循环伏安分析第23-24页
    2.3.2 恒流充放电分析第24页
    2.3.3 交流阻抗分析第24-25页
第三章 蒽油基多孔炭的制备及其储电性能第25-37页
  3.1 引言第25页
  3.2 实验第25-26页
    3.2.1 蒽油基多孔炭的制备第25-26页
    3.2.2 电极片制备与纽扣式电容器组装第26页
  3.3 结果与讨论第26-35页
    3.3.1 五水碱式碳酸镁的热重和透射电镜图分析第26-27页
    3.3.2 扫描和透射电镜图分析第27-28页
    3.3.3 比表面积和孔结构分析第28-30页
    3.3.4 X射线光电子能谱分析第30-31页
    3.3.5 Raman光谱分析第31页
    3.3.6 循环伏安分析第31-33页
    3.3.7 恒流充放电分析第33-34页
    3.3.8 交流阻抗分析第34-35页
    3.3.9 循环稳定性分析第35页
  3.4 本章小结第35-37页
第四章 煤焦油基多孔炭的制备及其储电性能第37-49页
  4.1 引言第37页
  4.2 实验第37-38页
    4.2.1 煤焦油基多孔炭的制备第37-38页
    4.2.2 电极片制备与纽扣式电容器组装第38页
  4.3 结果与讨论第38-48页
    4.3.1 制备机理分析第38-39页
    4.3.2 扫描和透射电镜图分析第39页
    4.3.3 高倍率透射电镜图分析第39-40页
    4.3.4 比表面积和孔结构分析第40-41页
    4.3.5 X射线光电子能谱分析第41-43页
    4.3.6 Raman光谱分析第43-44页
    4.3.7 循环伏安分析第44-45页
    4.3.8 恒流充放电分析第45-46页
    4.3.9 交流阻抗分析第46-47页
    4.3.10 循环稳定性分析第47-48页
  4.4 本章小结第48-49页
第五章 相互连接的片状多孔炭的制备及其储电性能第49-62页
  5.1 引言第49页
  5.2 实验第49-50页
    5.2.1 相互连接的片状多孔炭的制备第49-50页
    5.2.2 电极片制备与纽扣式电容器组装第50页
  5.3 结果与讨论第50-61页
    5.3.1 热重分析第50-51页
    5.3.2 制备机理分析第51页
    5.3.3 扫描电镜图分析第51-52页
    5.3.4 透射电镜图分析第52-53页
    5.3.5 比表面积和孔结构分析第53-54页
    5.3.6 X射线光电子能谱分析第54-56页
    5.3.7 Raman光谱分析第56页
    5.3.8 循环伏安分析第56-57页
    5.3.9 恒流充放电分析第57-59页
    5.3.10 交流阻抗分析第59-60页
    5.3.11 循环稳定性分析第60页
    5.3.12 电子/离子传输机制分析第60-61页
  5.4 本章小结第61-62页
第六章 结论、创新点和展望第62-64页
  6.1 论文主要结论第62-63页
  6.2 论文创新点第63页
  6.3 论文展望第63-64页
参考文献第64-71页
攻读硕士期间论文及专利的发表情况第71-72页
致谢第72页

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