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木质素热裂解制备多孔碳材料及在超级电容器中的应用
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 木质素概述第11-12页
        1.1.1 木质素结构第11页
        1.1.2 木质素应用第11-12页
    1.2 碳材料分类与制备第12-14页
        1.2.1 碳材料的分类第12-13页
        1.2.2 碳材料制备方法第13-14页
    1.3 超级电容器背景介绍第14-22页
        1.3.1 超级电容器概念第14页
        1.3.2 超级电容器电荷存储机理第14-16页
        1.3.3 超级电容器材料第16-18页
        1.3.4 超级电容器电解液第18-19页
        1.3.5 超级电容器系统第19页
        1.3.6 超级电容器表征方法第19-21页
        1.3.7 应用第21-22页
第二章 直接裂解木质素多孔碳材料的制备与表征第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验试剂及设备第22-23页
        2.2.1 主要化学试剂第22页
        2.2.2 实验设备第22-23页
    2.3 实验方法与检测第23-24页
        2.3.1 碳孔材料的制备第23页
        2.3.2 工艺流程第23页
        2.3.3 检测方法第23-24页
    2.4 结果与讨论第24-31页
        2.4.1 热解温度对碳材料得率的影响第24-25页
        2.4.2 碳材料的形貌分析第25-27页
        2.4.3 碳材料的粒径分析第27页
        2.4.4 有机元素分析第27-28页
        2.4.5 原料与碳材料的TG分析第28-30页
        2.4.6 原料与碳材料的红外分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 催化裂解木质素多孔碳材料的制备与表征第32-40页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验试剂及设备第32-33页
        3.2.1 主要化学试剂第32页
        3.2.2 实验设备第32-33页
    3.3 实验方法与检测第33-34页
        3.3.1 碳孔材料的制备第33页
        3.3.2 工艺流程第33-34页
        3.3.3 检测方法第34页
    3.4 结果与讨论第34-39页
        3.4.1 碳碱比对碳材料得率的影响第34-35页
        3.4.2 碳材料的形貌分析第35-37页
        3.4.3 碳材料的粒径分析第37页
        3.4.4 有机元素分析第37-38页
        3.4.5 碳孔材料的红外分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 碳孔材料超级电容器的制备与电化学性能表征第40-61页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验试剂及设备第40-41页
        4.2.1 主要化学试剂及材料第40页
        4.2.2 实验设备第40-41页
    4.3 实验方法与检测第41-42页
        4.3.1 超级电容器的组装第41页
        4.3.2 检测方法第41-42页
    4.4 结果与讨论第42-60页
        4.4.1 热解温度对超级电容器电化学性能的影响第42-48页
        4.4.2 不同电解液超级电容器电化学性能的影响第48-53页
        4.4.3 碳碱比对超级电容器电化学性能的影响第53-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-73页
攻读学位期间发表的论文第73-74页
致谢第74页

 
 
论文编号BS3224938,这篇论文共74
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