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超级电容器用新型氮杂环多孔有机聚合物电极材料的研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
引言第8-9页
1 文献综述第9-23页
    1.1 超级电容器简介第9-12页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第11页
        1.1.2 超级电容器的结构第11-12页
        1.1.3 超级电容器的特点第12页
    1.2 超级电容器的机理第12-14页
        1.2.1 双电层机理第12-13页
        1.2.2 赝电容机理第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料第14-21页
        1.3.1 金属氧化物第15-16页
        1.3.2 导电聚合物第16-17页
        1.3.3 多孔炭电极材料第17-20页
        1.3.4 杂原子掺杂多孔炭电极材料第20-21页
    1.4 本论文选题依据及研究内容第21-23页
2 实验部分第23-29页
    2.1 实验试剂及原料第23-24页
    2.2 实验仪器及设备第24页
    2.3 表征手段第24-26页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱法(FT-IR)第25页
        2.3.2 热失重分析法(TGA)第25页
        2.3.3 差示扫描量热法(DSC)第25页
        2.3.4 元素分析(EA)第25页
        2.3.5 氮气吸脱附(BET、DFT)第25-26页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第26页
        2.3.8 X射线衍射(XRD)第26页
        2.3.9 X射线光电子能谱(XPS)第26页
    2.4 电性能测试第26-28页
        2.4.1 循环伏安测试第27页
        2.4.2 恒流充放电测试第27页
        2.4.3 循环稳定性测试第27-28页
        2.4.4 交流阻抗测试第28页
    2.5 电极材料的制备第28-29页
3 含有氮杂环结构聚合物在超级电容器中的应用第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 单体THDN的合成第29-30页
        3.2.2 多孔有机聚合物PCTFs的合成第30页
    3.3 结果与讨论第30-46页
        3.3.1 单体THDN的表征第30-34页
        3.3.2 多孔有机聚合物PCTFs的表征第34-39页
        3.3.3 PCTFs电极材料的电化学性能研究第39-46页
    3.4 本章小结第46-47页
4 含有二氮杂萘酮结构聚合物在超级电容器中的应用第47-68页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 单体BHP的合成第47页
        4.2.2 多孔有机聚合物MPCFs的合成第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-66页
        4.3.1 单体BHP的表征第48-52页
        4.3.2 多孔有机聚合物MPCFs的表征第52-58页
        4.3.3 MPCFs电极材料的电化学性能研究第58-66页
    4.4 本章小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76-77页
致谢第77-79页

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