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15-33页 |
1.1 超级电容器 | 第15-19页 |
1.1.1 超级电容器的定义 | 第15-16页 |
1.1.2 超级电容器的研究背景 | 第16-17页 |
1.1.3 超级电容器的结构与类型 | 第17-19页 |
1.1.4 超级电容器的应用 | 第19页 |
1.2 超级电容器的电极材料 | 第19-25页 |
1.2.1 石墨烯(Gr)和碳纳米管(CNTs) | 第19-21页 |
1.2.2 模板炭 | 第21-23页 |
1.2.3 活性炭 | 第23-25页 |
1.3 生物质活性炭材料 | 第25-27页 |
1.3.1 生物质 | 第25-26页 |
1.3.2 生物质活性炭材料的制备 | 第26页 |
1.3.3 生物质活性炭材料的应用 | 第26-27页 |
1.4 杂原子掺杂生物质炭材料 | 第27-29页 |
1.4.1 杂原子掺杂炭材料 | 第27页 |
1.4.2 氮掺杂炭材料 | 第27-29页 |
1.5 燃料电池及氧还原催化剂 | 第29-31页 |
1.5.1 燃料电池简介 | 第29-30页 |
1.5.2 催化剂的发展与选择 | 第30-31页 |
1.5.3 生物质制备ORR催化剂 | 第31页 |
1.6 本论文的选题目的及意义 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-41页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第33-35页 |
2.1.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.1.2 实验设备 | 第34-35页 |
2.2 物理表征方法 | 第35-36页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第35页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第35页 |
2.2.3 扫面电镜(SEM) | 第35页 |
2.2.4 高分辨透射电镜(HRTEM) | 第35-36页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman) | 第36页 |
2.2.6 氮气吸脱附测试仪(BET) | 第36页 |
2.2.7 热重分析仪(TGA) | 第36页 |
2.3 电化学性能测试 | 第36-41页 |
2.3.1 电容性能测试 | 第36-38页 |
2.3.2 氧还原(ORR)性能测试 | 第38-40页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第40-41页 |
第三章 生物质炭材料和生物质活性炭材料 | 第41-53页 |
3.1 生物质炭材料 | 第41-43页 |
3.1.1 柚子皮炭材料的制备 | 第41页 |
3.1.2 柚子皮炭材料的物理表征 | 第41-42页 |
3.1.3 柚子皮炭材料PC的电化学性能测试 | 第42-43页 |
3.2 生物质活化炭材料(PAC) | 第43-51页 |
3.2.1 在不同温度和不同比例活化剂下分别制备生物质活化炭材料 | 第43-44页 |
3.2.2 不同温度制备的PAC物理表征和电化学性能测试 | 第44-47页 |
3.2.3 不同活化比例制备的PAC物理表征和电化学性能测试 | 第47-51页 |
3.3 小结 | 第51-53页 |
第四章 杂原子掺杂的生物质活性炭材料 | 第53-63页 |
4.1 氮掺杂生物质活性炭材料(NPAC) | 第53-56页 |
4.1.1 氮掺杂生物质活性炭材料的制备 | 第53页 |
4.1.2 NPAC-G的表征及电化学测试 | 第53-55页 |
4.1.3 NPAC-M的表征及电化学测试 | 第55-56页 |
4.1.4 氮掺杂的生物质活性炭材料的结果与讨论 | 第56页 |
4.2 氮和金属共掺杂生物质活性炭材料(NPAC_(metal)) | 第56-62页 |
4.2.1 氮和金属共掺杂生物质活性炭材料的制备 | 第57页 |
4.2.2 NPAC_(Fe)的表征及电化学测试 | 第57-59页 |
4.2.3 NPAC_(Co)的表征及电化学测试 | 第59-62页 |
4.3 小结 | 第62-63页 |
第五章 四种炭材料的对比与增强机制研究 | 第63-79页 |
5.1 BET表征和HRTEM表征 | 第63-67页 |
5.2 XRD和Raman表征 | 第67-68页 |
5.3 XPS表征 | 第68-71页 |
5.4 电容性能 | 第71-76页 |
5.5 ORR性能 | 第76-77页 |
5.6 小结 | 第77-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第91-93页 |
作者简介 | 第93-95页 |
导师简介 | 第95-96页 |
附件 | 第96-97页 |