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聚天冬氨酸基氮掺杂碳材料的制备及其在超级电容器中的应用

西北师范大学研究生学位论文作者信息第5-9页
中文摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器的概述第13-19页
        1.2.1 超级电容器的结构第14-15页
        1.2.2 超级电容器的分类第15页
        1.2.3 超级电容器的工作机理第15-17页
            1.2.3.1 双电层电容器第16-17页
            1.2.3.2 赝电容器第17页
        1.2.4 超级电容器的优势和特点第17-19页
    1.3 碳材料在超级电容器中的应用第19-27页
        1.3.1 制备碳材料的原料第19-21页
        1.3.2 用于超级电容器的碳材料的分类第21-26页
            1.3.2.1 活性炭第21-22页
            1.3.2.2 碳纳米管(CNTs)第22-23页
            1.3.2.3 纳米碳洋葱第23-25页
            1.3.2.4 石墨烯第25-26页
        1.3.3 氮掺杂的碳材料第26-27页
    1.4 本论文的选题依据、研究思路和主要内容第27-29页
    参考文献第29-33页
第二章 直接碳化法制备氮掺杂的多孔碳材料及其电容性能研究第33-49页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-36页
        2.2.1 实验试剂及仪器第33-34页
        2.2.2 氮掺杂多孔碳的制备第34页
        2.2.3 电极材料的表征第34-35页
            2.2.3.1 扫描电镜形貌表征第35页
            2.2.3.2 X射线衍射(XRD)表征第35页
            2.2.3.3 氮气吸脱附比表面积(BET)分析第35页
            2.2.3.4 元素分析表征第35页
            2.2.3.5 拉曼光谱(Raman)分析第35页
        2.2.4 电化学性能测试第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-46页
        2.3.1 材料的形貌与结构分析第36-40页
            2.3.1.1 材料的SEM分析第36-37页
            2.3.1.2 材料的XRD分析第37-38页
            2.3.1.3 材料的Raman分析第38-39页
            2.3.1.4 材料的氮气吸脱附比表面积(BET)和元素含量分析第39-40页
        2.3.2 样品的电化学性能分析第40-46页
    2.4 小结第46-47页
    参考文献第47-49页
第三章 氯化锌活化法制备聚天冬氨酸基氮掺杂活性炭在超级电容器中的应用第49-63页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 实验试剂及仪器第50页
        3.2.2 N-APCs电极材料的制备第50-51页
        3.2.3 N-APCs电极材料的表征第51页
            3.2.3.1 扫描电镜形貌表征第51页
            3.2.3.2 X射线衍射(XRD)表征第51页
            3.2.3.3 氮气吸脱附比表面积(BET)分析第51页
            3.2.3.4 元素分析表征第51页
            3.2.3.5 拉曼光谱(Raman)分析第51页
        3.2.4 N-APCs电化学性能测试第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-60页
        3.3.1 N-APCs材料的制备过程示意图第52页
        3.3.2 N-APCs材料的形貌与结构分析第52-55页
            3.3.2.1 N-APCs材料的SEM分析第52-53页
            3.3.2.2 N-APCs材料的氮气吸脱附比表面积(BET)和元素含量分析第53-54页
            3.3.2.3 N-APCs材料的XRD和Raman分析第54-55页
        3.3.3 聚天冬氨酸基活性炭的电化学性能分析第55-60页
    3.4 小结第60-61页
    参考文献第61-63页
第四章 一步活化掺氮法制备聚天冬氨酸基碳材料在超级电容器中的应用第63-78页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 实验试剂及仪器第64页
        4.2.2 氮掺杂的褶皱多孔碳的制备第64-65页
        4.2.3 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的表征第65页
            4.2.3.1 扫描电镜形貌表征第65页
            4.2.3.2 X射线衍射(XRD)表征第65页
            4.2.3.3 氮气吸脱附比表面积(BET)分析第65页
            4.2.3.4 元素分析表征第65页
            4.2.3.5 拉曼光谱(Raman)分析第65页
        4.2.4 氮掺杂的褶皱多孔碳电化学性能测试第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-75页
        4.3.1 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的制备过程示意图第66-67页
        4.3.2 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的形貌与结构分析第67-70页
            4.3.2.1 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的SEM分析第67页
            4.3.2.2 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的XRD分析第67-68页
            4.3.2.3 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的Raman分析第68-69页
            4.3.2.4 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的氮气吸脱附比表面积(BET)和元素含量分析第69-70页
        4.3.3 氮掺杂的褶皱多孔碳材料的电化学性能分析第70-75页
    4.4 小结第75-76页
    参考文献第76-78页
硕士期间发表论文第78-79页
致谢第79页

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