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基于接枝聚合物的氮、硫双掺杂多孔碳材料电化学性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 多孔碳材料的概述第10-11页
    1.2 杂原子掺杂多孔碳第11-24页
        1.2.1 氮掺杂多孔碳第12页
        1.2.2 硫掺杂多孔碳第12-13页
        1.2.3 硫掺杂多孔碳的制备方法第13-17页
            1.2.3.1 噻吩类前体第14-15页
            1.2.3.2 磺化后的聚合物第15-16页
            1.2.2.3 硫掺杂石墨烯第16-17页
        1.2.4 氮硫双掺杂多孔碳第17-19页
        1.2.5 氮硫双掺杂多孔碳的应用第19-24页
            1.2.5.1 氮硫双掺杂多孔碳用于质子交换膜燃料电池第19页
            1.2.5.2 氮硫双掺杂多孔碳用于超级电容器第19-21页
            1.2.5.3 氮硫双掺杂多孔碳用于锂离子电池第21页
            1.2.5.4 氮硫双掺杂多孔碳用于CO_2的捕获第21-22页
            1.2.5.5 氮硫双掺杂碳材料用于钠离子电池第22-23页
            1.2.5.6 氮硫双掺杂碳作为温度和离子传感器第23-24页
    1.3 本课题的选题背景和主要研究内容第24-26页
第二章 掺氮多孔碳的制备和电化学性能第26-45页
    2.1 实验准备第28-29页
        2.1.1 实验药品和仪器第28-29页
        2.1.2 测试表征方法第29页
    2.2 偶氮类引发剂的制备和表征第29-32页
        2.2.1 偶氮类引发剂的合成第29页
        2.2.2 傅里叶变换红外表征第29-31页
        2.2.3 1H-NMR测试第31-32页
    2.3 氮掺杂多孔碳的制备和表征第32-38页
        2.3.1 氮掺杂多孔碳的制备第32页
        2.3.2 测试与表征第32-38页
            2.3.2.1 红外测试第32-33页
            2.3.2.2 接枝密度第33-34页
            2.3.2.3 多孔碳的元素分析第34页
            2.3.2.4 比表面积和孔径分布第34-36页
            2.3.2.5 多孔碳材料的形貌表征第36-37页
            2.3.2.6 XPS分析第37-38页
            2.3.2.7 CO_2吸附第38页
    2.4 氧还原性能测试第38-44页
        2.4.1 墨水和工作电极的制备第38-39页
        2.4.2 CV测试和LSV测试第39-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 氮、硫双掺多孔碳的制备和电化学性能第45-61页
    3.1 实验准备第47-49页
        3.1.1 实验药品及仪器第47-48页
        3.1.2 实验步骤第48-49页
        3.1.3 材料表征第49页
    3.2 结果与讨论第49-56页
        3.2.1 傅里叶红外测试结果第49-50页
        3.2.2 TEM表征第50-52页
        3.2.3 XRD测试第52-53页
        3.2.4 拉曼光谱测试第53页
        3.2.6 BET测试第53-54页
        3.2.7 元素分析第54-55页
        3.2.8 XPS分析第55-56页
    3.3 氮硫双掺杂多孔碳材料的氧还原性能测试第56-60页
        3.3.1 CV测试第57-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 不同形貌的氮硫双掺多孔碳的制备和电化学性能第61-70页
    4.1 实验部分第63页
        4.1.1 实验药品及实验步骤第63页
    4.2 结果与讨论第63-68页
        4.2.1 元素分析第63页
        4.2.2 TEM表征第63-65页
        4.2.3 多孔碳的元素分析第65-66页
        4.2.4 电化学测试第66-68页
    4.3 本章小结第68-70页
第五章 主要结论与展望第70-72页
    5.1 主要结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-80页
攻读硕士期间发表的论文第80页

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