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氮掺杂多孔碳材料的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 氮掺杂多孔碳材料的概述第9-10页
    1.2 氮掺杂多孔碳材料的制备方法第10-14页
        1.2.1 后处理法第10-11页
        1.2.2 原位合成法第11-14页
    1.3 氮掺杂多孔碳材料在储能领域中的应用第14-17页
        1.3.1 锂离子电池第14-15页
        1.3.2 储存氢气第15页
        1.3.3 超级电容器第15-17页
    1.4 本论文研究的目的、意义及主要内容第17-19页
第2章 柠檬酸铵基氮掺杂多孔碳的制备及其电容性能研究第19-37页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-22页
        2.2.1 原料及试剂第19页
        2.2.2 柠檬酸铵基氮掺杂多孔碳(ACAs)的制备第19-20页
        2.2.3 ACAs材料的表征第20页
        2.2.4 电化学测试第20-22页
    2.3 结果与讨论第22-36页
        2.3.1 柠檬酸铵基氮掺杂多孔碳(ACAs)的制备第22页
        2.3.2 热解温度对ACAs比表面积和电容性能的影响第22-23页
        2.3.3 KOH用量对ACAs比表面积和电容性能的影响第23-25页
        2.3.4 活化温度对ACAs结构组成和电容性能的影响第25-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 聚合物基氮掺杂多孔碳的制备及其电容性能研究第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 原料及试剂第37页
        3.2.2 N-(2-氨基乙基)甲基丙烯酰胺(AEMA)的合成第37-38页
        3.2.3 聚合物PAEMA的合成第38页
        3.2.4 聚合物基氮掺杂多孔碳(APCs)的制备第38页
        3.2.5 电化学测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-46页
        3.3.1 聚合物PAEMA的合成与表征第38-39页
        3.3.2 聚合物基氮掺杂多孔碳(APCs)的制备与表征第39-44页
        3.3.3 APC8002 电容性能的研究第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
总结与展望第47-48页
参考文献第48-54页
致谢第54-55页
附录A 实验试剂及仪器第55-57页
附录B 材料的形貌和结构表征方法第57-59页
攻读硕士期间发表论文情况第59页

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