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基于生物质制备杂原子掺杂多孔碳材料及超级电容器性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器概述第14-18页
        1.2.1 超级电容器的简介第14-15页
        1.2.2 超级电容器的特点第15-16页
        1.2.3 超级电容器的分类及储能机理第16-17页
        1.2.4 超级电容器面临的问题与挑战第17-18页
    1.3 双电层电容器碳材料的研究进展第18-25页
        1.3.1 活性炭第18页
        1.3.2 模板碳第18-19页
        1.3.3 石墨烯基二维材料第19-20页
        1.3.4 生物质衍生碳第20-25页
    1.4 碳材料的设计改性第25-28页
        1.4.1 活化第25-27页
        1.4.2 杂原子功能化第27页
        1.4.3 构筑纳米结构第27-28页
    1.5 本课题的主要研究内容第28-29页
第二章 熔融盐活化制备氮掺杂多孔碳及其超电容性能研究第29-52页
    2.1 基于席夫碱反应制备富褶皱的超薄掺氮碳纳米片第29-40页
        2.1.1 引言第29页
        2.1.2 实验部分第29-31页
            2.1.2.1 原料与试剂第29-30页
            2.1.2.2 材料的制备第30页
            2.1.2.3 材料的物性表征第30页
            2.1.2.4 电化学性能测试第30-31页
        2.1.3 结果与讨论第31-39页
            2.1.3.1 材料的制备与表征第31-36页
            2.1.3.2 电化学性能研究第36-39页
        2.1.4 本节小结第39-40页
    2.2 热解天然乌贼墨制备富氮多孔碳纳米球第40-52页
        2.2.1 引言第40-41页
        2.2.2 实验部分第41-42页
            2.2.2.1 原料与试剂第41页
            2.2.2.2 材料的制备第41-42页
            2.2.2.3 材料的表征第42页
            2.2.2.4 电化学性能测试第42页
        2.2.3 结果与讨论第42-51页
            2.2.3.1 材料的制备与表征第42-46页
            2.2.3.2 电化学性能研究第46-51页
        2.2.4 本章小结第51-52页
第三章 细菌纤维素衍生自支撑碳电极的制备及其超电容性能研究第52-73页
    3.1 限域自活化制备富介孔的分级多孔碳纳米纤维第52-63页
        3.1.1 引言第52-53页
        3.1.2 实验部分第53-54页
            3.1.2.1 原料与试剂第53页
            3.1.2.2 材料的制备第53-54页
            3.1.2.3 材料的物性表征第54页
            3.1.2.4 电化学性能测试第54页
        3.1.3 结果与讨论第54-62页
            3.1.3.1 材料的制备与表征第54-58页
            3.1.3.2 电化学性能研究第58-62页
        3.1.4 本节小结第62-63页
    3.2 化学活化制备氮硫共掺杂的三维多孔碳网络第63-73页
        3.2.1 引言第63-64页
        3.2.2 实验部分第64-65页
            3.2.2.1 原料与试剂第64页
            3.2.2.2 材料的制备第64页
            3.2.2.3 材料的表征第64页
            3.2.2.4 电化学性能测试第64-65页
        3.2.3 结果与讨论第65-72页
            3.2.3.1 材料的制备与表征第65-69页
            3.2.3.2 电化学性能研究第69-72页
        3.2.4 本章小结第72-73页
第四章 总结与展望第73-75页
    4.1 总结第73-74页
    4.2 主要创新点第74页
    4.3 展望第74-75页
参考文献第75-85页
致谢第85-86页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第86页

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