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基于席夫碱聚合物制备N/O掺杂多孔碳及其电化学性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | abstract | 第6-10页 | 第1章综述 | 第10-32页 | 1.1研究背景 | 第10页 | 1.2超级电容器简介 | 第10-16页 | 1.2.1超级电容器的主要构成部件 | 第10-11页 | 1.2.2超级电容器的分类 | 第11-14页 | 1.2.3超级电容器的电极材料分类 | 第14-16页 | 1.3杂原子掺杂多孔碳材料的原理与主要分类 | 第16-18页 | 1.4氮掺杂多孔碳材料的研究内容 | 第18-29页 | 1.4.1碳材料的含氮化合物后处理 | 第19-20页 | 1.4.2原位碳化含氮前驱体 | 第20-29页 | 1.5本论文选题依据和设计思路 | 第29-32页 | 第2章基于一种简单席夫碱聚合物制备N/O掺杂碳材料及其超级电容器性能研究 | 第32-45页 | 2.1引言 | 第32-33页 | 2.2实验部分 | 第33-35页 | 2.2.1原料与试剂 | 第33页 | 2.2.2分析测试 | 第33页 | 2.2.3N/O共掺杂多孔碳(DQPACs)的合成 | 第33-34页 | 2.2.4电极与超级电容器的制备 | 第34页 | 2.2.5电极与超级电容器测试条件以及性能计算 | 第34-35页 | 2.3结果与讨论 | 第35-44页 | 2.3.1材料的结构表征与分析 | 第35-36页 | 2.3.2DQPACs的形貌表征 | 第36页 | 2.3.3DQPACs的比表面积与孔结构分析 | 第36-37页 | 2.3.4DQPACs的元素组成分析 | 第37-39页 | 2.3.5DQPACs的电化学性能研究 | 第39-42页 | 2.3.6超级电容器的电化学性能研究 | 第42-44页 | 2.4本章小结 | 第44-45页 | 第3章基于一步CuCl2活化法高产制备超高含氮量以及大比表面积碳纳米片及其电化学性能研究 | 第45-59页 | 3.1引言 | 第45-46页 | 3.2实验部分 | 第46-48页 | 3.2.1原料与试剂 | 第46-47页 | 3.2.2分析测试 | 第47页 | 3.2.3高氮掺杂多孔碳(DBPCs)的合成 | 第47页 | 3.2.4电极与超级电容器的制备 | 第47页 | 3.2.5电极与器件测试条件以及储能性能计算 | 第47-48页 | 3.3结果与讨论 | 第48-58页 | 3.3.1DBPCs的XRD测试以及CuCl2活化机理表征 | 第48-49页 | 3.3.2DBPCs的形貌表征 | 第49-51页 | 3.3.3DBPCs的比表面积与孔结构分析 | 第51-52页 | 3.3.4DBPCs的元素组成分析 | 第52-54页 | 3.3.5DBPCs的电化学性能研究 | 第54-57页 | 3.3.6超级电容器的电化学性能研究 | 第57-58页 | 3.4本章小结 | 第58-59页 | 第4章总结与展望 | 第59-61页 | 参考文献 | 第61-73页 | 致谢 | 第73-74页 | 附录A主要试剂与药品 | 第74-75页 | 附录B仪器及测试条件和方法 | 第75-76页 | 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第76页 |
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