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沥青基杂原子共掺杂多孔炭的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第10-11页
1 文献综述第11-26页
    1.1 煤炭直接液化残渣及其应用简介第11-13页
    1.2 两亲性碳质材料简介第13-14页
    1.3 超级电容器简介第14-16页
        1.3.1 超级电容器的原理及分类第14-15页
        1.3.2 超级电容器常用电极材料第15-16页
    1.4 超级电容器用掺杂多孔炭材料的研究进展第16-25页
        1.4.1 超级电容器用氧掺杂多孔炭第16-18页
        1.4.2 超级电容器用氮掺杂多孔炭第18-21页
        1.4.3 超级电容器用硼掺杂多孔炭第21-23页
        1.4.4 超级电容器用磷掺杂多孔炭第23-24页
        1.4.5 超级电容器用掺杂多孔炭的展望第24-25页
    1.5 本论文选题依据及研究内容第25-26页
2 实验部分第26-31页
    2.1 实验原料及设备第26-27页
        2.1.1 实验原料第26页
        2.1.2 实验设备第26-27页
    2.2 表征方法第27-28页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第27页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第27-28页
        2.2.4 物理吸附第28页
        2.2.5 元素分析第28页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.2.7 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第28页
    2.3 电化学性能测试第28-31页
        2.3.1 电极片的制备第28-29页
        2.3.2 循环伏安性能测试第29页
        2.3.3 恒流充放电测试第29页
        2.3.4 交流阻抗测试第29-31页
3 两亲性碳质材料的制备及分析第31-35页
    3.1 实验部分第31页
    3.2 结果与讨论第31-34页
    3.3 本章小结第34-35页
4 硼氮共掺杂多孔炭的制备及电化学性能研究第35-60页
    4.1 硼氮共掺杂多孔炭的制备第35页
    4.2 硼酸/ACM比例对硼氮共掺杂多孔炭的影响第35-43页
        4.2.1 xBNC-ACM-900的结构及表面性质第35-39页
        4.2.2 xBNC-ACM-900的电化学性能第39-43页
    4.3 热处理温度对硼氮共掺杂多孔炭的影响第43-51页
        4.3.1 5BNC-ACM-T的结构及表面性质第43-47页
        4.3.2 5BNC-ACM-T的电化学第47-51页
    4.4 炭前驱体对硼氮共掺杂多孔炭的影响第51-58页
        4.4.1 5BNC-ACM/SA-900的结构及表面性质第52-55页
        4.4.2 5BNC-ACM/SA-900的电化学性能第55-57页
        4.4.3 xBNC-ACM-T的制备流程机理推测第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 磷氮共掺杂多孔炭的制备及电化学性能研究第60-68页
    5.1 磷氮共掺杂多孔炭的制备第60页
    5.2 结果与讨论第60-67页
        5.2.1 xPNC-ACM的结构及表面性质第60-63页
        5.2.2 xPNC-ACM的电化学性能第63-67页
    5.3 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第77-78页
致谢第78-79页

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