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新型有机合成多孔碳材料的合成表征及其在能量储存领域的应用研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-80页
    1.1 碳材料分类及简介第13-37页
        1.1.1 碳同素异形体第13-21页
        1.1.2 多孔碳材料简介第21-29页
        1.1.3 碳化物衍生碳第29-31页
        1.1.4 碳化有机盐衍生碳第31-33页
        1.1.5 金属有机骨架衍生碳第33-35页
        1.1.6 多孔有机骨架衍生碳第35-37页
    1.2 碳材料的应用第37-60页
        1.2.1 太阳能电池第37-43页
        1.2.2 氢气储存第43-49页
        1.2.3 甲烷储存第49-50页
        1.2.4 CO_2的捕获与存储第50-52页
        1.2.5 超级电容器第52-56页
        1.2.6 锂离子电池第56-60页
    1.3 本课题选题目的、意义及研究内容第60-63页
        1.3.1 本课题选题目的、意义第60-61页
        1.3.2 本课题研究内容第61-63页
    参考文献第63-80页
第二章 新型有机合成多孔碳材料的合成与表征第80-119页
    2.1 引言第80-83页
    2.2 实验部分第83-85页
        2.2.1 实验试剂第83-84页
        2.2.2 实验仪器与表征方法:第84-85页
    2.3 单体的合成第85-88页
    2.4 合成的单体及中间体表征第88-92页
    2.5 新型有机合成多孔碳材料(OSPC-1)的合成第92-97页
        2.5.1 Hay Coupling第92-93页
        2.5.2 Mori-Hiyama第93-94页
        2.5.3 Eglinton Coupling第94-97页
    2.6 OSPC-1的组成及结构表征第97-107页
    2.7 OSPC-1的结构模拟研究第107-115页
    2.8 本章小结第115-117页
    参考文献第117-119页
第三章 新型有机合成多孔碳材料的锂离子储存性能研究第119-152页
    3.1 引言第119-121页
    3.2 实验部分第121-122页
        3.2.1 实验试剂第121页
        3.2.2 实验表征方法第121-122页
    3.3 OSPC-1用于锂离子电池第122-137页
        3.3.1 OSPC-1的热稳定性研究及活化第123-125页
        3.3.2 OSPC-1的导电性研究第125-126页
        3.3.3 OSPC-1的导电性模拟研究第126-132页
        3.3.4 活化后的OSPC-1用于锂离子电池第132-137页
    3.4 OSPC-1储存锂离子性能模拟研究第137-138页
    3.5 OSPC-1储存锂离子机理研究第138-140页
    3.6 OSPC-1中锂离子扩散速率模拟研究第140-143页
    3.7 OSPC-1抑制枝晶性能研究第143-147页
    3.8 本章小结第147-150页
    参考文献第150-152页
第四章 新型有机合成多孔碳材料在能量储存/超级电容器领域的应用第152-171页
    4.1 引言第152-154页
    4.2 实验部分第154-156页
        4.2.1 实验试剂第154-156页
    4.3 OSPC-1的气体吸附于储存性能第156-158页
        4.3.1 OSPC-1的低压气体吸附与吸附热第156-158页
        4.3.2 OSPC-1的高压气体储存第158页
    4.4 OSPC-1在超级电容器中的应用第158-164页
        4.4.1 OSPC-1的活化第158-159页
        4.4.2 OSPC-1在200℃下活化12h后的电化学性能第159-161页
        4.4.3 OSPC-1在260℃下活化12h后的电化学性能第161-164页
    4.5 杂原子掺杂有机合成多孔碳设计及合成展望第164-166页
        4.5.1 3,5-二溴-1,2,4,5-四嗪的合成与表征第164-166页
    4.6 本章小结第166-169页
    参考文献第169-171页
第五章 结论第171-175页
作者简介及科研成果第175-176页
致谢第176-177页
附录第177-188页

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