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硅液相原位掺杂制备落叶松基炭材料及超级电容器的应用研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第8-10页 | ABSTRACT | 第10-12页 | 第1章绪论 | 第12-22页 | 1.1引言 | 第12页 | 1.2落叶松概述 | 第12-13页 | 1.2.1落叶松组成 | 第13页 | 1.2.2落叶松的应用 | 第13页 | 1.3炭材料概述 | 第13-15页 | 1.3.1炭材料形态简介 | 第13页 | 1.3.2生物质炭材料的制备方法 | 第13-14页 | 1.3.3炭材料孔结构的调控 | 第14-15页 | 1.4超级电容器概述 | 第15-18页 | 1.4.1超级电容器类别 | 第15页 | 1.4.2超级电容器储能机理 | 第15页 | 1.4.3超级电容器应用 | 第15-16页 | 1.4.4木质基炭材料在超级电容器的应用 | 第16-18页 | 1.5本课题的研究背景 | 第18-22页 | 1.5.1研究背景 | 第18-19页 | 1.5.2研究方案 | 第19页 | 1.5.3研究内容 | 第19-21页 | 1.5.4创新点 | 第21-22页 | 第2章落叶松及液化产物分析 | 第22-31页 | 2.1实验 | 第22-24页 | 2.1.1实验内容 | 第22-23页 | 2.1.2实验仪器 | 第23页 | 2.1.3实验表征 | 第23-24页 | 2.2结果与讨论 | 第24-30页 | 2.2.1落叶松组分分析 | 第24页 | 2.2.2液化产物形态分析 | 第24-25页 | 2.2.3液化产物红外分析 | 第25-26页 | 2.2.4液化产物核磁分析 | 第26-30页 | 2.3本章小结 | 第30-31页 | 第3章SiO2掺杂的落叶松液化物基炭的制备及超电应用 | 第31-57页 | 3.1实验 | 第32-35页 | 3.1.1实验内容 | 第32-34页 | 3.1.2实验仪器 | 第34-35页 | 3.1.3实验表征 | 第35页 | 3.2结果与讨论 | 第35-55页 | 3.2.1SiO2掺杂的液化物基炭的形态分析 | 第35-40页 | 3.2.2SiO2掺杂的液化物基炭的炭化程度分析 | 第40-43页 | 3.2.3SiO2掺杂的液化物基炭的XPS分析 | 第43-44页 | 3.2.4SiO2掺杂的液化物基炭的电化学性能分析 | 第44-49页 | 3.2.5SiO2掺杂的滤液物基炭的形态分析 | 第49-50页 | 3.2.6SiO2掺杂的滤液物基炭的炭化程度分析 | 第50-52页 | 3.2.7SiO2掺杂的落叶松液化滤液物基炭的XPS分析 | 第52页 | 3.2.8SiO2掺杂的滤液物基炭的电化学性能分析 | 第52-55页 | 3.3本章小结 | 第55-57页 | 第4章硅氧烷掺杂的落叶松液化物基炭的制备及超电应用 | 第57-83页 | 4.1实验 | 第58-61页 | 4.1.1实验内容 | 第58-60页 | 4.1.2实验仪器 | 第60-61页 | 4.1.3实验表证 | 第61页 | 4.2结果与讨论 | 第61-81页 | 4.2.1硅氧烷掺杂的炭材料的形态分析 | 第61-70页 | 4.2.2硅氧烷掺杂的炭材料的炭化程度分析 | 第70-73页 | 4.2.3硅氧烷掺杂的炭材料的XPS分析 | 第73-74页 | 4.2.4硅氧烷掺杂的炭材料的核磁分析 | 第74-75页 | 4.2.5硅氧烷掺杂的炭材料的电化学分析 | 第75-81页 | 4.3本章小结 | 第81-83页 | 第5章结论 | 第83-85页 | 本文的主要结论 | 第83-84页 | 下一步的研究工作 | 第84-85页 | 参考文献 | 第85-94页 | 致谢 | 第94-95页 | 在学期间主要科研成果 | 第95-96页 |
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