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聚膦腈衍生碳材料的制备、功能化及储能

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

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