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煤沥青基多孔碳纳米材料的可控制备及其电化学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1.绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-15页
        1.2.1 超级电容器的发展过程第11-12页
        1.2.2 超级电容器的结构及类别第12-15页
        1.2.3 超级电容器的应用方向第15页
    1.3 超级电容器的电极材料第15-17页
        1.3.1 碳材料第15-16页
        1.3.2 过渡金属氧化物第16页
        1.3.3 导电聚合物第16-17页
    1.4 双电层电容器的碳电极材料类型第17-18页
        1.4.1 活性炭粉末第17页
        1.4.2 石墨烯第17-18页
        1.4.3 碳纳米管第18页
    1.5 氮掺杂多孔碳第18-19页
    1.6 本论文的研究意义及主要工作第19-21页
2.实验原理与方法第21-28页
    2.1 实验主要仪器及药品第21-22页
        2.1.1 实验仪器第21页
        2.1.2 实验药品第21-22页
        2.1.3 电极材料的主要辅佐材料第22页
    2.2 电极材料的表征手段第22-24页
        2.2.1 场发射扫描电子显微镜(FSEM)第22-23页
        2.2.2 物相分析(XRD)第23页
        2.2.3 傅里叶红外光谱测试(FTIR)第23页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第23-24页
        2.2.5 拉曼光谱第24页
        2.2.6 N2吸附脱附等温线(BET)分析和孔径分析第24页
    2.3 电极材料的电化学测试第24-28页
        2.3.1 循环伏安法第26页
        2.3.2 恒流充放电第26页
        2.3.3 电化学阻抗谱分析第26页
        2.3.4 循环寿命测试第26-28页
3.氮掺杂多孔碳纳米片的制备及电化学性能研究第28-43页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 尿素发泡法制备氮掺杂多孔碳第29-31页
        3.2.2 材料的性能表征第31页
    3.3 结果与讨论第31-42页
        3.3.1 结构和形貌分析第31-33页
        3.3.2 X射线光电子能谱分析第33-35页
        3.3.3 X射线粉末衍射分析第35-36页
        3.3.4 孔结构及孔径分布分析第36-37页
        3.3.5 电化学性能第37-42页
    3.4 结论第42-43页
4.氮掺杂多孔泡沫炭的制备及电化学性能的研究第43-55页
    4.1 前言第43-44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 分步法第44-45页
        4.2.2 一步法第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-54页
        4.3.1 样品宏观结构的分析第46-48页
        4.3.2 微观结构和形貌分析第48-49页
        4.3.3 氮气吸附脱附分析第49-50页
        4.3.4 电化学性能分析第50-54页
    4.4 结论第54-55页
5.结论第55-56页
参考文献第56-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页

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