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N/P/Si共掺杂碳纳米纤维超级电容器电极材料的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 超级电容器的发展第15-16页
    1.3 超级电容器的特点第16-17页
    1.4 超级电容器的工作原理和分类第17-18页
        1.4.1 电层电容器储能机理第17-18页
        1.4.2 赝电容电容器储能机理第18页
    1.5 双电层电容器电极材料的研究进展第18-19页
    1.6 碳基电极材料的分类第19-23页
        1.6.1 活性炭材料第19-20页
        1.6.2 活性碳纳米纤维第20-21页
        1.6.3 碳纳米管及石墨烯超级电容器电极材料第21-22页
        1.6.4 碳气凝胶第22-23页
    1.7 碳基超级电容器电极材料的改性方法第23-25页
        1.7.1 物理活化第23页
        1.7.2 化学活化第23-24页
        1.7.3 微波辅助活化第24-25页
    1.8 杂元素掺杂超级电容器电极材料的制备方法第25-30页
        1.8.1 碳材料经过含氮化合物预处理掺氮第26-27页
        1.8.2 原位合成法第27-30页
    1.9 元素掺杂电极材料的分类第30-32页
        1.9.1 氦掺杂电极材料第30-31页
        1.9.2 硼掺杂电极材料第31页
        1.9.3 磷掺杂电极材料第31-32页
    1.10 本论文的研究内容和意义第32-33页
第二章 实验与方法第33-41页
    2.1 实验原料及试剂第33-34页
    2.2 实验仪器和设备第34页
    2.3 电极材料的制备方法第34-37页
        2.3.1 氮/磷/硅共掺杂碳纳米纤维电极材料的制备第35-36页
        2.3.2 磷掺杂聚丙烯腈基多孔碳纳米纤维电极材料的制备第36-37页
    2.4 材料的结构表征第37-38页
        2.4.1 扫描电子显微镜第37页
        2.4.2 X射线衍射第37页
        2.4.3 XPS分析第37-38页
        2.4.4 液氮等温吸脱附第38页
    2.5 材料的电化学性能表征第38-41页
        2.5.1 电极材料的制备第38页
        2.5.2 超级电容器的组装第38-39页
        2.5.3 电化学性能测试第39-41页
第三章 实验结果与讨论第41-81页
    3.1 氮/磷硅共掺杂无孔碳纳米纤维的研究第41-61页
        3.1.1 氮/磷硅共掺杂无孔碳纳米纤维的结构表征第41-53页
        3.1.2 氦/磷/硅共掺杂无孔碳纳米纤维的电化学性能第53-60页
        3.1.3 小结第60-61页
    3.2 氮/磷/硅共掺杂碳纳米纤维碳化工艺的优化第61-75页
        3.2.1 不同碳化工艺下氮/磷/硅共掺杂无孔碳纳米纤维的结构表征第61-69页
        3.2.2 不同碳化工艺下氮/磷/硅共掺杂无孔碳纳米纤维的电化学表征第69-73页
        3.2.3 小结第73-75页
    3.3 氮/磷共掺杂多孔碳纳米纤维的研究第75-81页
        3.3.1 氮/磷共掺杂多孔碳纳米纤维的结构表征第75-77页
        3.3.2 氦/磷共掺杂多孔碳纳米纤维的电化学性能第77-79页
        3.3.3 小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
研究成果及发表的学术论文第93-95页
作者和导师简介第95-96页
附件第96-97页

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