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三维碳材料组装、掺杂及其用于能量存储与转换

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-47页
    1.1 概述第9页
    1.2 石墨烯组装及掺杂第9-27页
        1.2.1 石墨烯的基本介绍第9-11页
        1.2.2 氧化石墨烯组装薄膜第11-12页
        1.2.3 石墨烯组装三维碳第12-16页
        1.2.4 氧化石墨烯组装三维碳并掺杂第16-27页
            1.2.4.1 氮掺杂基本介绍第17-18页
            1.2.4.2 对石墨烯进行氮掺杂的方法第18-21页
            1.2.4.3 掺氮石墨烯的应用及其机理研究第21-27页
    1.3 C_(60)组装三维碳第27-34页
        1.3.1 C_(60)的基本介绍第27-28页
        1.3.2 C_(60)组装三维多孔碳第28-31页
        1.3.3 对三维多孔碳的进一步优化第31-34页
    1.4 超级电容器第34-39页
        1.4.1 超级电容器的原理第35-37页
        1.4.2 超级电容器的结构第37页
        1.4.3 超级电容器的优化第37-39页
    1.5 锂离子电池第39-44页
        1.5.1 锂离子电池的原理第39-42页
        1.5.2 锂离子电池的结构第42-44页
        1.5.3 锂离子电池的优化第44页
    1.6 本章小节第44-47页
第2章 表征手段和分析方法第47-55页
    2.1 主要表征手段和仪器介绍第47-49页
        2.1.1 石墨纸的表征第47-48页
        2.1.2 碳材料的表征第48-49页
    2.2 多孔碳材料的比表面积和孔径分析第49-51页
    2.3 超级电容器的测试及电化学分析第51-52页
    2.4 锂离子电池的测试及电化学分析第52-53页
    2.5 本章小节第53-55页
第3章 石墨纸热致发光第55-65页
    3.1 背景介绍第55-56页
    3.2 样品制备第56-57页
    3.3 石墨纸表征第57-60页
    3.4 热致发光第60-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章 三维碳的制备和表征第65-81页
    4.1 碳材料的制备第65-68页
        4.1.1 活化石墨烯制备多孔碳第65-66页
        4.1.2 过量的KOH活化富勒烯制备碳量子点第66页
        4.1.3 活化富勒烯制备三位多孔碳并对其进行掺氮第66-68页
            4.1.3.1 制备活化C_(60)第66-67页
            4.1.3.2 制备掺氮的活化C_(60)第67-68页
    4.2 多孔碳和碳量子点表征第68-71页
        4.2.1 多孔碳表征第68-70页
        4.2.2 碳量子点表征第70-71页
    4.3 活化C_(60)和掺氮的活化C_(60)的表征第71-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第5章 三维碳在能量存储中的应用第81-95页
    5.1 三维碳在超级电容器中的应用第81-87页
        5.1.1 多孔碳和碳量子点在超级电容器中的应用第81-83页
        5.1.2 活化C_(60)和掺氮的活化C_(60)在超级电容器中的应用第83-87页
    5.2 掺氮的活化C_(60)在锂离子电池中的应用第87-91页
    5.3 掺氮的活化C_(60)吸附锂离子的机理研究第91-94页
        5.3.1 密度泛函理论第91-92页
        5.3.2 曲率作用的研究第92-93页
        5.3.3 掺氮作用的研究第93-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第6章 总结和展望第95-97页
参考文献第97-113页
致谢第113-115页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第115页

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