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Fe-N-C复合材料的宏量合成及其在能量储存与转换中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 纳米结构碳材料概述第11-13页
        1.1.1 零维结构碳材料第11页
        1.1.2 一维结构碳材料第11-12页
        1.1.3 二维结构碳材料第12页
        1.1.4 三维结构碳材料第12-13页
    1.2 超级电容器概述第13-19页
        1.2.1 超级电容器的分类与工作原理第13-15页
            1.2.1.1 双电层电容器第13-14页
            1.2.1.2 法拉第准电容器第14页
            1.2.1.3 混合型超级电容器第14-15页
        1.2.2 超级电容器的特点与应用第15-16页
            1.2.2.1 超级电容器的特点第15页
            1.2.2.2 超级电容器的应用前景第15-16页
        1.2.3 超级电容器电极材料研究进展第16-19页
            1.2.3.1 碳电极材料第16-17页
            1.2.3.2 过渡金属氧化物第17-18页
            1.2.3.3 导电聚合物第18页
            1.2.3.4 复合材料第18-19页
    1.3 燃料电池概述第19-24页
        1.3.1 燃料电池的种类与特点第19-20页
        1.3.2 燃料电池的结构和基本工作原理第20-21页
        1.3.3 燃料电池阴极氧还原反应机理第21-22页
        1.3.4 燃料电池阴极氧还原催化剂的研究进展第22-24页
            1.3.4.1 Pt基催化剂第22页
            1.3.4.2 非金属掺杂碳基催化剂第22-23页
            1.3.4.3 非贵金属掺杂碳基催化剂第23-24页
    1.4 本论文的选题依据以及研究内容第24-27页
第二章 Fe-N-C复合材料的制备及其在超级电容器中的应用研究第27-49页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 Fe-N-C超级电容器电极材料的制备与性能研究第28-37页
        2.2.1 实验部分第28-30页
            2.2.1.1 实验药品第28页
            2.2.1.2 实验仪器第28-29页
            2.2.1.3 Fe-N-C复合材料的制备第29页
            2.2.1.4 复合材料的形貌与结构表征第29-30页
            2.2.1.5 复合材料的电化学性能测试第30页
        2.2.2 实验结果与讨论分析第30-36页
            2.2.2.1 Fe-N-C复合材料的形貌与结构表征第30-34页
                2.2.2.1.1 Fe-N-C复合材料的形貌表征第30-31页
                2.2.2.1.2 Fe-N-C复合材料的能量色散X射线光谱测试(EDX)第31-32页
                2.2.2.1.3 Fe-N-C复合材料的Raman和XRD图谱分析第32-34页
            2.2.2.2 Fe-N-C复合材料的电化学性能表征第34-36页
        2.2.3 本章小结第36-37页
    2.3 新型Fe-N-C_(urea)超级电容器电极材料的制备与性能研究第37-49页
        2.3.1 引言第37页
        2.3.2 实验部分第37-40页
            2.3.2.1 实验药品第37-38页
            2.3.2.2 实验仪器第38页
            2.3.2.3 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的制备第38-39页
            2.3.2.4 复合材料的形貌与结构表征第39页
            2.3.2.5 复合材料的电化学性能测试第39-40页
        2.3.3 实验结果与讨论分析第40-47页
            2.3.3.1 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的形貌与结构表征第40-44页
                2.3.3.1.1 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的形貌表征第40-42页
                2.3.3.1.2 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的Raman、XRD、IR和BET图谱分析第42-43页
                2.3.3.1.3 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的XPS图谱分析第43-44页
            2.3.3.2 新型Fe-N-C_(urea)复合材料的电化学性能表征第44-47页
        2.3.4 本章小结第47-49页
第三章 Fe-N-C复合材料的制备及其在燃料电池阴极氧还原中的应用研究第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 实验药品第50页
        3.2.2 实验仪器第50-51页
        3.2.3 Fe-N-C复合材料的制备第51页
        3.2.4 复合材料的形貌与结构表征第51-52页
        3.2.5 复合材料的电化学性能测试第52页
    3.3 实验结果与讨论分析第52-59页
        3.3.1 Fe-N-C复合材料的形貌与结构表征第52-56页
            3.3.1.1 Fe-N-C复合材料的形貌表征第52-54页
            3.3.1.2 Fe-N-C复合材料的Raman、XRD、IR和BET图谱分析第54-55页
            3.3.1.3 Fe-N-C复合材料的XPS图谱分析第55-56页
        3.3.2 Fe-N-C复合材料的电化学性能表征第56-59页
    3.4 本章小结第59-61页
结论与展望第61-63页
参考文献第63-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76页

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