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氮掺杂多孔碳材料的制备及其电化学性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第8-27页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器概述第8-14页
        1.2.1 超级电容器发展历史及应用现状第8-9页
        1.2.2 超级电容器结构第9-10页
        1.2.3 超级电容器分类第10-13页
            1.2.3.1 双电层电容器(EDLC)第11页
            1.2.3.2 法拉第赝电容器第11-12页
            1.2.3.3 混合型超级电容器第12-13页
        1.2.4 超级电容器特点第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料第14-16页
        1.3.1 碳材料第14-15页
            1.3.1.1 活性碳(ACs)第14-15页
            1.3.1.2 碳纳米管(CNTs)第15页
            1.3.1.3 碳气凝胶(CAGs)第15页
        1.3.2 金属氧化物第15-16页
        1.3.3 导电聚合物(CPs)第16页
    1.4 多孔碳材料第16-20页
        1.4.1 多孔碳材料的概述第16-17页
        1.4.2 多孔碳材料的制备方法第17-18页
        1.4.3 多孔碳复合材料的合成和应用第18-20页
    1.5 本论文的选题意义及研究内容第20-22页
        1.5.1 论文选题意义第20页
        1.5.2 论文主要研究内容第20-22页
    参考文献第22-27页
第二章 尿素模板法制备氮掺杂介孔碳纳米纤维及其电化学性能研究第27-50页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 样品制备第29页
            2.2.2.1 gelatin-urea混合纤维的制备第29页
            2.2.2.2 氮掺杂介孔碳纳米纤维的制备第29页
            2.2.2.3 电极的制备第29页
    2.3 结果分析第29-44页
        2.3.1 实验原理第29-30页
        2.3.2 氮掺杂介孔碳纤维的形貌表征第30-33页
            2.3.2.1 实验过程中制备所得纤维的形貌表征第30-31页
            2.3.2.2 不同明胶与尿素质量比所制备氮掺杂介孔碳纤维的形貌表征第31-32页
            2.3.2.3 不同煅烧温度所制备氮掺杂介孔碳纤维的形貌表征第32-33页
        2.3.3 氮掺杂介孔碳纤维的结构表征第33-39页
            2.3.3.1 不同明胶与尿素质量比所制备氮掺杂介孔碳纤维的结构表征及不同碳化温度对碳纤维结构的影响第33-35页
            2.3.3.2 不同碳化温度所制备氮掺杂介孔碳纤维的FTIR表征第35-36页
            2.3.3.3 不同碳化温度所制备氮掺杂介孔碳纤维的XPS表征第36-38页
            2.3.3.4 不同碳化温度所制备氮掺杂介孔碳纤维的N_2吸附脱附及孔径分布表征第38-39页
        2.3.4 材料的电化学性能测试第39-44页
            2.3.4.1 循环伏安性能研究第39页
            2.3.4.2 充放电性能和倍率性能第39-40页
            2.3.4.3 不同明胶与尿素质量比所制备氮掺杂介孔碳纤维的电化学性能研究第40-42页
            2.3.4.4 不同碳化温度所制备氮掺杂介孔碳纤维的电化学性能研究第42页
            2.3.4.5 功率密度和能量密度研究第42-44页
            2.3.4.6 循环寿命的研究第44页
    2.4 小结第44-46页
    参考文献第46-50页
第三章 以SiO_2为模板制备多孔碳片层材料及其电化学性能研究第50-73页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 实验仪器与试剂第51-52页
        3.2.2 样品的制备第52-53页
            3.2.2.1 不同粒径SiO_2的制备(50 nm、100nm):第52页
            3.2.2.2 SiO_2/明胶混合物的制备第52页
            3.2.2.3 SiO_2/C片层材料的制备第52页
            3.2.2.4 多孔碳片层材料的制备第52-53页
        3.2.3 电极的制备第53页
    3.3 结果与讨论第53-69页
        3.3.1 实验原理第53-54页
        3.3.2 多孔碳片层材料的形貌表征第54-58页
            3.3.2.1 SiO_2形貌表征第54-55页
            3.3.2.2 不同粒径SiO_2与明胶碳化制备氮掺杂多孔碳片层材料的形貌表征第55-57页
            3.3.2.3 不同煅烧温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的形貌表征第57-58页
        3.3.3 氮掺杂多孔碳片层材料的结构表征第58-64页
            3.3.3.1 不同粒径SiO_2与明胶碳化所制备氮掺杂多孔碳片层材料的结构表征第58-60页
            3.3.3.2 不同碳化温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的结构表征第60-61页
            3.3.3.3 不同碳化温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的FTIR表征第61页
            3.3.3.4 不同碳化温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的XPS表征第61-63页
            3.3.3.5 不同碳化温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的N_2吸附脱附及孔径分布表征第63-64页
        3.3.4 材料的电化学性能测试第64-69页
            3.3.4.1 循环伏安性能研究第64页
            3.3.4.2 充放电性能和倍率性能第64-65页
            3.3.4.3 不同粒径SiO_2与明胶碳化制备氮掺杂多孔碳片层材料的电化学性能研究第65-67页
            3.3.4.4 不同碳化温度所制备氮掺杂多孔碳片层材料的电化学性能研究第67-68页
            3.3.4.5 功率密度和能量密度研究第68页
            3.3.4.6 循环寿命的研究第68-69页
    3.4 小结第69-70页
    参考文献第70-73页
第四章 以多孔碳为基材制备DMQ@N-p-CSs复合材料及其电化学性能研究第73-91页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验部分第74-76页
        4.2.1 实验仪器与试剂第74-75页
        4.2.2 样品的制备第75-76页
            4.2.2.1 SiO_2/明胶混合物的制备第75页
            4.2.2.2 SiO_2/C片层材料的制备第75页
            4.2.2.3 多孔碳片层材料的制备第75页
            4.2.2.4 DMQ@N-p-CSs材料的制备第75-76页
        4.2.3 电极的制备第76页
    4.3 结果与分析第76-87页
        4.3.1 实验原理第76-77页
        4.3.2 DMQ@N-p-CSs材料的形貌表征第77-79页
            4.3.2.1 MQ@N-p-CSs材料的形貌表征第77-78页
            4.3.2.2 DMQ@N-p-CSs材料的形貌表征第78-79页
        4.3.3 DMQ@N-p-CSs材料的结构表征第79-82页
            4.3.3.1 DMQ@N-p-CSs以及MQ@N-p-CSs材料的结构表征第79-80页
            4.3.3.2 不同DMQ@N-p-CSs材料的FTIR表征第80-81页
            4.3.3.3 不同碳片层材料的N_2吸附脱附及孔径分布表征第81-82页
            4.3.3.4 DMQ@N-p-CSs-1材料的XPS表征第82页
        4.3.4 材料的电化学性能测试第82-87页
            4.3.4.1 循环伏安性能研究第82-83页
            4.3.4.2 充放电性能和倍率性能第83-84页
            4.3.4.3 N-p-CSs、MQ@N-p-CSs和DMQ@N-p-CSs材料的电化学性能研究第84-85页
            4.3.4.4 N-p-CSs、MQ@N-p-CSs和DMQ@N-p-CSs材料的交流阻抗性能研究第85-86页
            4.3.4.5 不同DMQ@N-p-CSs材料的电化学性能研究第86页
            4.3.4.6 循环寿命的研究第86-87页
    4.4 小结第87-88页
    参考文献第88-91页
第五章 结论第91-93页
硕士学位期间已发论文第93-94页
致谢第94-95页

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