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磷掺杂聚丙烯腈基碳材料的制备及其在超级电容器中的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 超级电容器第16-20页
        1.2.1 超级电容器的发展历史和特点第16-17页
        1.2.2 超级电容器的分类和结构第17-18页
        1.2.3 双电层电容器的储能机理第18-19页
        1.2.4 法拉第准电容器的储能机理第19-20页
    1.3 双电层电容器电极材料的研究进展第20-24页
        1.3.1 活性炭第20-21页
        1.3.2 模板碳第21-22页
        1.3.3 石墨烯第22-23页
        1.3.4 碳/碳复合材料第23-24页
    1.4 杂元素掺杂碳基电极材料的研究现状第24-27页
    1.5 聚丙烯腈基碳材料在超级电容器中的应用第27-28页
    1.6 高比体积容量碳基电极材料的研究进展第28-29页
    1.7 本文的研究内容和意义第29-31页
第二章 实验与方法第31-37页
    2.1 实验原料及试剂第31-32页
    2.2 实验设备及仪器第32页
    2.3 电极材料的制备第32-34页
        2.3.1 氮/磷共掺杂多孔碳材料的制备第32-33页
        2.3.2 氮/磷共掺杂碳纳米纤维的制备第33-34页
    2.4 材料的结构表征第34-35页
        2.4.1 扫描电子显微镜第34页
        2.4.2 X射线衍射第34页
        2.4.3 X射线光电子能谱第34-35页
        2.4.4 液氮等温吸附第35页
    2.5 材料的电化学性能表征第35-37页
        2.5.1 电极制备第35页
        2.5.2 超级电容器的组装第35-36页
        2.5.3 电化学性能测试第36-37页
第三章 磷掺杂聚丙烯腈基多孔碳材料的结构和电化学性能第37-49页
    3.1 磷掺杂聚丙烯腈基多孔碳材料的结构表征第37-44页
        3.1.1 SEM表征第37-38页
        3.1.2 XRD表征第38-39页
        3.1.3 液氮等温吸附第39-40页
        3.1.4 XPS表征第40-44页
    3.2 磷掺杂聚丙烯腈基多孔碳材料的电化学性能第44-47页
        3.2.1 三电极体系电化学性能测试第44-46页
        3.2.2 二电极体系电化学性能测试第46-47页
    3.3 小结第47-49页
第四章 磷掺杂聚丙烯腈基碳纳米纤维的结构和电化学性能第49-59页
    4.1 磷掺杂聚丙烯腈基碳纳米纤维的结构表征第49-53页
        4.1.1 SEM表征第49-50页
        4.1.2 XRD表征第50-51页
        4.1.3 液氮等温吸附第51-52页
        4.1.4 XPS表征第52-53页
    4.2 磷掺杂聚丙烯腈基碳纳米纤维的电化学性能第53-58页
        4.2.1 三电极体系电化学性能测试第53-56页
        4.2.2 二电极体系电化学性能测试第56-57页
        4.2.3 元素组成和结构与电化学性能的关系第57-58页
    4.3 小结第58-59页
第五章 含磷官能团的储能机理研究第59-65页
    5.1 聚丙烯腈基碳纳米纤维在不同电解液中的电化学特性第59-61页
    5.2 磷掺杂聚丙烯腈基碳纳米纤维在不同电解液中的电化学特性第61-64页
    5.3 小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
研究成果及发表的学术论文第75-77页
作者和导师简介第77-78页
附件第78-79页

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