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利用模板碳化法控制合成多孔炭材料及其电化学性能基础研究

致谢第9-10页
摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第20-28页
    1.1 能源背景简介第20-22页
        1.1.1 超级电容器概述第20-21页
        1.1.2 超级电容器的原理及分类第21-22页
    1.2 炭电极材料简介第22-23页
        1.2.1 炭电极材料的分类与特点第22-23页
    1.3 多孔炭材料的制备方法第23-26页
        1.3.1 物理活化法(physical activation method)第23页
        1.3.2 化学活化法(chemical activation method)第23页
        1.3.3 模板炭化法(template carbonization method)第23-26页
    1.5 本论文的选题背景及研究内容第26-28页
        1.5.1 选题背景第26-27页
        1.5.2 主要研究内容第27-28页
第二章 实验方法第28-35页
    2.1 实验主要药品及仪器第28-29页
    2.2 材料的表征方法第29-31页
        2.2.1 热重分析(TG)第29页
        2.2.2 X-射线衍射(XRD)第29-30页
        2.2.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第30页
        2.2.4 高分辨率透射电镜(HRTEM)第30页
        2.2.5 激光拉曼光谱仪(Raman)第30页
        2.2.6 比表面积(BET)和孔结构分析第30页
        2.2.7 X射线光电子能谱仪(XPS)第30-31页
    2.3 电化学性能测试第31-35页
        2.3.1 实验电极的制作第31-32页
        2.3.2 循环伏安测试第32页
        2.3.3 恒流充放电测试第32-34页
        2.3.4 交流阻抗测试第34-35页
第三章 基于金属粉体为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第35-55页
    3.1 利用邻苯二甲酸氢钾为碳源,Zn或Al粉为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第35-44页
        3.1.1 引言第35页
        3.1.2 实验方案第35-36页
        3.1.3 典型的Zn-3:1-900样品的实验制备过程第36页
        3.1.4 实验结果与讨论第36-44页
        3.1.5 结论第44页
    3.2 利用邻苯二甲酸氢钾为碳源,Mg粉为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第44-55页
        3.2.1 引言第44-45页
        3.2.2 实验方案第45页
        3.2.3 典型的carbon-3:1-800样品的实验制备过程第45-46页
        3.2.4 实验结果与讨论第46-54页
        3.2.5 结论第54-55页
第四章 基于金属盐为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第55-92页
    4.1 利用柠檬黄为碳源/氮源,Ca(OAc)_2为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第55-69页
        4.1.1 引言第55页
        4.1.2 实验方案第55-56页
        4.1.3 典型的T-Ca-800-3:1样品的实验制备过程第56页
        4.1.4 实验结果与讨论第56-68页
        4.1.5 结论第68-69页
    4.2 利用水杨酸锌为碳源,Mg(OAc)_2为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第69-80页
        4.2.1 引言第69页
        4.2.2 实验方案第69-70页
        4.2.3 实验制备过程第70-71页
        4.2.4 实验结果与讨论第71-79页
        4.2.5 结论第79-80页
    4.3 利用1,10-菲罗啉(或苯并咪唑)为碳源,Mg citrate为模板剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第80-92页
        4.3.1 引言第80页
        4.3.2 实验方案第80-81页
        4.3.3 实验制备过程第81-82页
        4.3.4 实验结果与讨论第82-91页
        4.3.5 结论第91-92页
第五章 直接碳化法制备多孔炭材料及其电化学性能研究第92-116页
    5.1 直接碳化对苯二甲酸锌,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第92-104页
        5.1.1 引言第92页
        5.1.2 实验方案第92-93页
        5.1.3 实验制备过程第93页
        5.1.4 实验结果与讨论第93-104页
        5.1.5 结论第104页
    5.2 直接碳化邻苯二甲酸氢钾,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第104-116页
        5.2.1 引言第104-105页
        5.2.2 实验方案第105页
        5.2.3 实验制备过程第105-106页
        5.2.4 实验结果与讨论第106-115页
        5.2.5 结论第115-116页
第六章 以KOH或ZnCl_2为活化剂,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第116-140页
    6.1 利用KOH为活化剂,离子交换树脂为炭源,制备多孔炭材料及其电化学性能研究第116-128页
        6.1.1 引言第116页
        6.1.2 实验方案第116-117页
        6.1.3 实验制备过程第117-118页
        6.1.4 实验结果与讨论第118-128页
        6.1.5 结论第128页
    6.2 利用ZnCl_2为活化剂,镁试剂/茜素黄/柠檬黄为炭源/氮源,制备氮掺杂多孔炭材料及其电化学性能研究第128-140页
        6.2.1 引言第128-129页
        6.2.2 实验方案第129页
        6.2.3 实验制备过程第129-130页
        6.2.4 实验结果与讨论第130-139页
        6.2.5 结论第139-140页
第七章 结论与展望第140-143页
    7.1 结论第140-142页
    7.2 展望第142-143页
参考文献第143-155页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第155-156页

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