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稻壳基超级电容器活性炭材料的制备及其性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | Abstract | 第6页 | 符号说明 | 第7-10页 | 第一章 绪论 | 第10-20页 | 1.1 能源现状 | 第10-11页 | 1.2 生物质能转化利用技术 | 第11-12页 | 1.3 稻壳基活性炭的制备和应用 | 第12-14页 | 1.3.1 稻壳简介 | 第12页 | 1.3.2 稻壳基活性炭的制备方法 | 第12-13页 | 1.3.3 稻壳基活性炭的应用 | 第13-14页 | 1.4 超级电容器概述 | 第14-18页 | 1.4.1 超级电容器分类及工作原理 | 第14-16页 | 1.4.2 超级电容器的特点及应用 | 第16-17页 | 1.4.3 超级电容器面临的挑战 | 第17-18页 | 1.5 论文选题的意义及研究内容 | 第18-20页 | 1.5.1 研究目的及意义 | 第18页 | 1.5.2 研究内容 | 第18-20页 | 第二章 实验材料与实验方法 | 第20-28页 | 2.1 实验材料与药品 | 第20页 | 2.2 实验仪器与设备 | 第20-21页 | 2.3 材料的物理表征技术 | 第21-22页 | 2.3.1 氮气吸/脱附实验 | 第21-22页 | 2.3.2 扫描电镜 | 第22页 | 2.3.3 X射线衍射 | 第22页 | 2.3.4 拉曼光谱 | 第22页 | 2.4 电化学测试体系 | 第22-23页 | 2.5 电化学测试及计算公式 | 第23-26页 | 2.5.1 循环伏安测试 | 第23-24页 | 2.5.2 恒流充放电测试 | 第24-25页 | 2.5.3 循环寿命测试 | 第25页 | 2.5.4 计算公式 | 第25-26页 | 2.6 本章小结 | 第26-28页 | 第三章 稻壳热解焦制备活性炭及其电化学性能研究 | 第28-44页 | 3.1 引言 | 第28页 | 3.2 实验部分 | 第28-31页 | 3.2.1 稻壳基活性炭的制备 | 第28-30页 | 3.2.2 稻壳基活性炭电极的制备 | 第30页 | 3.2.3 稻壳基活性炭物理特性分析方法 | 第30页 | 3.2.4 稻壳基活性炭电化学特性分析方法 | 第30-31页 | 3.3 结果与讨论 | 第31-41页 | 3.3.1 活化条件对稻壳基活性炭电化学性能的影响 | 第31-34页 | 3.3.2 稻壳基活性炭物理特性分析 | 第34-37页 | 3.3.3 稻壳基活性炭电化学性能分析 | 第37-41页 | 3.4 本章小结 | 第41-44页 | 第四章 热解/水热对稻壳基活性炭电化学性能影响的研究 | 第44-62页 | 4.1 引言 | 第44页 | 4.2 实验部分 | 第44-47页 | 4.2.1 稻壳基活性炭的制备 | 第44-46页 | 4.2.2 稻壳基活性炭电极的制备 | 第46页 | 4.2.3 稻壳及稻壳焦特性分析方法 | 第46页 | 4.2.4 稻壳基活性炭特性分析方法 | 第46-47页 | 4.3 结果与讨论 | 第47-59页 | 4.3.1 稻壳及稻壳焦特性分析 | 第47-50页 | 4.3.2 稻壳基活性炭特性分析 | 第50-54页 | 4.3.3 稻壳基活性炭电化学性能分析 | 第54-59页 | 4.4 本章小结 | 第59-62页 | 第五章 结论与展望 | 第62-64页 | 5.1 结论 | 第62-63页 | 5.2 论文创新点 | 第63页 | 5.3 建议与展望 | 第63-64页 | 致谢 | 第64-66页 | 参考文献 | 第66-72页 | 作者攻读硕士期间发表的论文 | 第72页 |
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