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聚丙烯腈基碳材料的制备及其电化学性质研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9页
    1.2 燃料电池催化剂研究进展第9-18页
        1.2.1 燃料电池简介第9-10页
        1.2.2 氧还原反应(ORR)途径第10-11页
        1.2.3 阴极电催化剂的研究现状第11-18页
    1.3 超级电容器电极材料研究进展第18-26页
        1.3.1 超级电容器简介第18页
        1.3.2 超级电容器的储能机理第18-19页
        1.3.3 超级电容器系统第19-20页
        1.3.4 电极材料的研究进展第20-24页
        1.3.5 纤维基超级电容器的研究进展第24-26页
    1.4 研究内容和创新点第26-27页
        1.4.1 研究内容第26页
        1.4.2 创新点第26-27页
第2章 N/S共掺杂多孔碳作为氧还原反应和锌空气电池的高效电催化剂第27-42页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验药品和测试方法第27-28页
        2.2.1 实验药品第27页
        2.2.2 测试仪器第27-28页
    2.3 实验部分第28-30页
        2.3.1 核壳型复合材料的合成第29页
        2.3.2 制备硫氮共掺杂的多孔碳(SN-PC)第29页
        2.3.3 性能测试第29-30页
    2.4 结果与讨论第30-41页
        2.4.1 催化剂的物理化学表征第30-36页
        2.4.2 催化剂的电化学表征第36-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 氮掺杂碳纳米纤维的制备及电化学性能研究第42-54页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验药品和测试方法第43-44页
        3.2.1 实验药品第43页
        3.2.2 测试仪器第43-44页
    3.3 实验部分第44-45页
        3.3.1 聚丙烯腈的制备第44页
        3.3.2 纳米纤维的制备第44页
        3.3.3 PANI@PAN的制备第44页
        3.3.4 碳纳米纤维(PP)的制备第44-45页
        3.3.5 性能测试第45页
    3.4 结果与讨论第45-53页
        3.4.1 电极材料物理化学表征第45-49页
        3.4.2 电化学性能测试及分析第49-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 结论与展望第54-56页
    4.1 结论第54页
    4.2 展望第54-56页
参考文献第56-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间的科研成果第70-71页

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