摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-36页 |
1.1 超级电容器 | 第13-18页 |
1.1.1 超级电容器概述 | 第13-14页 |
1.1.2 超级电容器分类及原理 | 第14-17页 |
1.1.3 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第18-24页 |
1.2.1 碳材料 | 第18-20页 |
1.2.2 金属氧化物 | 第20-23页 |
1.2.3 导电聚合物 | 第23-24页 |
1.3 聚膦腈衍生碳材料 | 第24-30页 |
1.3.1 聚膦腈衍生碳球 | 第25-28页 |
1.3.2 聚膦腈衍生碳纳米管 | 第28-29页 |
1.3.3 聚膦腈衍生碳纳米纤维 | 第29-30页 |
1.4 碳材料的功能化 | 第30-34页 |
1.4.1 杂原子掺杂 | 第30-31页 |
1.4.2 碳材料结构优化 | 第31-33页 |
1.4.3 碳基复合材料 | 第33-34页 |
1.5 论文选题依据及内容 | 第34-36页 |
2 核@壳结构ZIF-8@聚膦腈衍生N, P, S共掺杂空心碳壳(NPS-HCS)的制备及电化学性能 | 第36-60页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第37-39页 |
2.2.1 实验试剂 | 第37-38页 |
2.2.2 实验仪器 | 第38-39页 |
2.3 实验内容 | 第39-42页 |
2.3.1 ZIF-8 的制备 | 第39页 |
2.3.2 ZIF-8@PZS的制备 | 第39页 |
2.3.3 PZS的制备 | 第39页 |
2.3.4 氮掺杂多孔碳(N-PC)的制备 | 第39-40页 |
2.3.5 氮磷硫掺杂多孔碳(NPS-PC)的制备 | 第40页 |
2.3.6 氮磷硫掺杂中空碳壳(NPS-HCS)的制备 | 第40页 |
2.3.7 样品表征 | 第40页 |
2.3.8 电极的制备以及电化学测试 | 第40-42页 |
2.4 结果分析与讨论 | 第42-59页 |
2.4.1 NPS-HCS的制备及其结构分析 | 第42-53页 |
2.4.2 三电极电化学测试 | 第53-56页 |
2.4.3 NPS-HCS用作对称超级电容器电极及电化学性能测试 | 第56-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
3 自模板和自激活共耦合法制备聚膦腈基N, P, O共掺杂的中空碳微球(NPO-HCSs)及电化学性能 | 第60-78页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第61-63页 |
3.2.1 实验试剂 | 第61-62页 |
3.2.2 实验仪器 | 第62-63页 |
3.3 实验步骤 | 第63-64页 |
3.3.1 PCPP的制备 | 第63页 |
3.3.2 氮磷氧共掺杂空心碳球(NPO-HCSs)的制备 | 第63页 |
3.3.3 样品表征 | 第63-64页 |
3.3.4 电化学性能测试 | 第64页 |
3.4 结果讨论 | 第64-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-78页 |
4 聚膦腈基N, P, O共掺杂中空碳微球@MnO_2的制备探索及电化学性能 | 第78-98页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验试剂及仪器 | 第79-80页 |
4.2.1 实验试剂 | 第79页 |
4.2.2 实验仪器 | 第79-80页 |
4.3 实验内容 | 第80-82页 |
4.3.1 氮磷共掺杂中空碳球(NPO-HCSs)的制备 | 第80页 |
4.3.2 NPO-HCS@MnO_2的制备 | 第80-81页 |
4.3.3 样品表征 | 第81页 |
4.3.4 电极的制备以及电化学测试 | 第81-82页 |
4.4 结果讨论 | 第82-97页 |
4.4.1 NPO-HCS@MnO_2的制备及其结构分析 | 第82-89页 |
4.4.2 三电极电化学测试 | 第89-93页 |
4.4.3 NPO-HCS@MnO_2-30 作为非对称超级电容器正极的电化学性能测试 | 第93-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-98页 |
5 全文总结 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
个人简历及硕士期间公开发表的论文 | 第109页 |
个人简历 | 第109页 |
硕士期间发表论文与科研成果 | 第109页 |