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多孔碳材料的制备及电化学储能的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器简单介绍第10-14页
        1.2.1 超级电容器工作原理第10-12页
        1.2.2 电池和碳基质超级电容器的对比第12-14页
    1.3 碳基质超级电容器应用中的影响因素第14-18页
        1.3.1 超级电容器的成本问题第14-15页
        1.3.2 碳基质电极材料的孔径第15-16页
        1.3.3 超级电容器的老化问题第16-17页
        1.3.4 超级电容器的自放电现象第17-18页
    1.4 多孔碳的活化方式第18-20页
        1.4.1 物理活化第18-19页
        1.4.2 化学活化第19-20页
        1.4.3 物理活化和化学活化综合应用第20页
    1.5 多孔碳掺杂第20-22页
        1.5.1 氮原子掺杂第20-21页
        1.5.2 硼原子掺杂第21页
        1.5.3 硫磷原子掺杂第21-22页
    1.6 本论文研究的主要内容第22-24页
第二章 桐树球多孔碳在超级电容器和染料吸附中的应用第24-39页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验步骤第25-27页
        2.2.1 合成a-PFCs第25页
        2.2.2 形貌表征测试第25页
        2.2.3 电化学测试第25-26页
        2.2.4 吸附测试第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-38页
        2.3.1 形貌与结构第27-31页
        2.3.2 电化学测试第31-35页
        2.3.3 吸附性能第35-38页
    2.4 结论第38-39页
第三章 鸡蛋蛋白多孔碳在超级电容器中的应用第39-52页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验步骤第41-42页
        3.2.1 制备鸡蛋蛋白多孔碳第41-42页
        3.2.2 形貌和电性能测试第42页
    3.3 结果与分析第42-51页
        3.3.1 形貌与结构第42-45页
        3.3.2 电化学性能测试第45-51页
    3.4 结论第51-52页
第四章 鱼鳞多孔碳在超级电容器和荧光中的应用第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验步骤第53-54页
        4.2.1 制备FS多孔碳材料第53页
        4.2.2 合成FS碳量子点第53页
        4.2.3 形貌表征和电化学测试第53页
        4.2.4 荧光性能测试第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-61页
        4.3.1 形貌与结构第54-57页
        4.3.2 电化学性能测试第57-60页
        4.3.3 荧光性能测试第60-61页
    4.4 结论第61-62页
第五章 结论第62-63页
参考文献第63-74页
致谢第74-75页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第75-76页

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