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杂原子掺杂碳材料及其复合材料在超级电容器中的应用研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器第13-15页
        1.2.1 超级电容器的分类第13页
        1.2.2 超级电容器的结构第13页
        1.2.3 超级电容器的储能机理第13-15页
    1.3 超级电容器电极材料研究进展第15-24页
        1.3.1 碳材料第15-21页
        1.3.2 金属氧化物及其它化合物第21-22页
        1.3.3 导电聚合物第22-23页
        1.3.4 复合材料第23-24页
    1.4 超级电容器的发展方向第24页
    1.5 本论文的研究内容与创新之处第24-26页
        1.5.1 本论文的主要研究内容第24-25页
        1.5.2 本论文的创新之处第25-26页
第二章 基于头发的纳米多孔碳材料的制备及在超级电容器中的应用第26-42页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验材料及仪器第27-28页
        2.2.2 实验步骤第28-29页
    2.3 氮掺杂多孔碳材料(HMCs)的表征方法第29-31页
        2.3.1 碳材料与前驱体形貌表征第29页
        2.3.2 碳材料的结构及元素表征第29页
        2.3.3 超级电容器电极与组装扣式电容器的储能特性研究第29-31页
    2.4 结果与讨论第31-41页
        2.4.1 HMCs多孔碳材料的结构表征第31-35页
        2.4.2 HMCs多孔碳材料超级电容器电化学表征第35-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 基于有机盐氮掺杂的多孔碳材料的合成及其在超级电容器中的应用第42-61页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 实验材料与实验仪器第43-44页
        3.2.2 实验步骤第44页
    3.3 谷氨酸钠基氮掺杂多孔碳材料(SMCs)的表征方法第44-46页
        3.3.1 碳材料形貌表征第44-45页
        3.3.2 碳材料的结构及元素表征第45页
        3.3.3 超级电容器电极与组装对称电容器的储能特性研究第45-46页
    3.4 结果与讨论第46-60页
        3.4.1 SMCs多孔碳材料的结构表征第46-52页
        3.4.2 SMCs多孔碳材料超级电容器电化学表征第52-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 基于不同碱金属有机盐制备的碳材料的孔特性及其电容性能研究第61-74页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 实验材料及仪器第62-63页
        4.2.2 实验步骤第63-64页
    4.3 酒石酸盐基多孔碳材料(TPCs)的表征第64-65页
        4.3.1 碳材料形貌表征第64页
        4.3.2 碳材料的结构及元素表征第64页
        4.3.3 超级电容器电极与组装对称电容器的储能特性研究第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-73页
        4.4.1 TPCs多孔碳材料表征第65-68页
        4.4.2 TPCs多孔碳材料超级电容器电化学表征第68-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 原位铋氮掺杂碳材料超级电容器电极性能研究第74-88页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验部分第75-76页
        5.2.1 实验材料与实验仪器第75-76页
        5.2.2 实验步骤第76页
    5.3 铋氮掺杂碳材料(Bi/N-TPC)的表征第76-77页
        5.3.1 碳材料形貌表征第76-77页
        5.3.2 碳材料的结构及元素表征第77页
        5.3.3 超级电容器电极的储能特性表征方法第77页
    5.4 结果与讨论第77-86页
        5.4.1 Bi/N-TPC材料的结构表征第77-83页
        5.4.2 Bi/N-TPC材料的超级电容器电化学表征第83-86页
    5.5 本章小结第86-88页
第六章 总结与展望第88-91页
    6.1 全文总结第88-89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-114页
研究生期间发表论文与专利第114-116页
致谢第116-117页

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