摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 碳材料在燃料电池阴极ORR催化剂中的应用 | 第9-12页 |
1.2 碳材料在超级电容器电极材料中的应用 | 第12-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 实验部分 | 第15-21页 |
2.1 实验试剂及实验设备 | 第15-16页 |
2.1.1 实验设备 | 第15-16页 |
2.1.2 实验试剂 | 第16页 |
2.2 碳材料的制备 | 第16-18页 |
2.3 材料结构表征 | 第18-19页 |
2.4 电化学测试 | 第19-21页 |
2.4.1 工作电极的制备 | 第19页 |
2.4.2 电化学测试方法 | 第19-21页 |
第3章 氮掺杂多孔碳纳米纤维的制备及其电化学研究 | 第21-55页 |
3.1 活化处理对NCNFs电化学性能的影响 | 第22-36页 |
3.1.1 NCNFs的制备 | 第22页 |
3.1.2 NCNFs的表征 | 第22-27页 |
3.1.3 NCNFs电催化性能的研究 | 第27-33页 |
3.1.4 NCNFs电容性能的研究 | 第33-36页 |
3.2 碳化温度对NCNFs电化学性能的影响 | 第36-45页 |
3.2.1 NCNFs的制备 | 第36页 |
3.2.2 NCNFs的表征 | 第36-39页 |
3.2.3 不同碳化温度下NCNFs电催化性能的研究 | 第39-43页 |
3.2.4 不同碳化温度下NCNFs电容性能的研究 | 第43-45页 |
3.3 不同聚合物比例对NCNFs电化学性能的影响 | 第45-54页 |
3.3.1 NCNFs的制备 | 第45-46页 |
3.3.2 NCNFs的表征 | 第46-47页 |
3.3.3 不同聚合物比例的NCNFs电催化性能的研究 | 第47-52页 |
3.3.4 不同聚合物比例的NCNFs电容性能的研究 | 第52-54页 |
3.4 小结 | 第54-55页 |
第4章 钴氮共掺杂碳纳米纤维的制备及其电化学性能的研究 | 第55-81页 |
4.1 不同碳化温度对Co-N/CNFs电化学性能的影响 | 第55-68页 |
4.1.1 Co-N/CNFs的制备 | 第55-56页 |
4.1.2 Co-N/CNFs的表征 | 第56-61页 |
4.1.3 不同碳化温度下Co-N/CNFs电催化性能的研究 | 第61-66页 |
4.1.4 不同碳化温度下Co-N/CNFs电容性能的研究 | 第66-68页 |
4.2 不同钴掺杂比例对Co-N/CNFs电化学性能的影响 | 第68-79页 |
4.2.1 Co-N/CNFs的制备 | 第68-69页 |
4.2.2 Co-N/CNFs的表征 | 第69-73页 |
4.2.3 不同钴掺杂比例的Co-N/CNFs电催化性能的研究 | 第73-77页 |
4.2.4 不同钴掺杂比例的Co-N/CNFs电容性能的研究 | 第77-79页 |
4.3 小结 | 第79-81页 |
第5章 全文总结 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |