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新型多孔碳材料的制备及其电化学性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 文献综述第12-29页
 §1.1 多孔碳材料概述第12页
 §1.2 多孔碳材料的制备方法第12-17页
  §1.2.1 传统方法第12-14页
  §1.2.2 硬模板法第14-17页
 §1.3 多孔碳材料的应用第17-19页
 §1.4 多孔碳材料在电化学中的应用第19-24页
  §1.4.1 电化学储氢第19-22页
  §1.4.2 电化学储锂第22-23页
  §1.4.3 超级电容器第23-24页
 §1.5 本文立题思路及主要研究内容第24-25页
 参考文献第25-29页
第二章 原位法合成氮铜双修饰的介孔有机高分子材料或碳材料第29-49页
 §2.1 引言第29-30页
 §2.2 实验部分第30-33页
  §2.2.1 试剂第30-31页
  §2.2.2 原位法合成氮铜双修饰的介孔有机高分子材料或碳材料第31页
  §2.2.3 电化学储氢实验第31-32页
  §2.2.4 材料储锂性能测试第32-33页
  §2.2.5 测试表征第33页
 §2.3 结果与讨论第33-45页
  §2.3.1 材料的XRD表征结果第33-35页
  §2.3.2 材料的红外(FT-IR)表征结果第35-36页
  §2.3.3 元素分析结果第36-37页
  §2.3.4 热重(TGA)表征结果第37-38页
  §2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS)表征结果第38页
  §2.3.6 材料的TEM表征结果第38-41页
  §2.3.7 N_2吸附脱附表征结果第41页
  §2.3.8 电化学储氢性能测试结果第41-43页
  §2.3.9 储锂性能测试结果第43-45页
 §2.4 本章结论第45-46页
 参考文献第46-49页
第三章 一步煅烧废弃物制得多孔碳材料第49-61页
 §3.1 引言第49页
 §3.2 实验部分第49-51页
  §3.2.1 试剂第49-50页
  §3.2.2 多孔碳材料的合成第50页
  §3.2.3 多孔碳材料的活化第50-51页
  §3.2.4 电化学储氢实验第51页
  §3.2.5 电化学电容性能测试第51页
  §3.2.6 测试表征第51页
 §3.3 结果与讨论第51-59页
  §3.3.1 材料的XRD表征结果第52-53页
  §3.3.2 TEM表征结果第53页
  §3.3.3 元素分析表征结果第53页
  §3.3.4 电化学电容性能第53-55页
  §3.3.5 电化学储氢性能测试结果第55-57页
  §3.3.6 KOH活化对材料的电化学储氢性能的影响第57-59页
 §3.4 本章结论第59-60页
 参考文献第60-61页
第四章 浸渍法合成铁修饰的超顺磁性多孔碳材料第61-74页
 §4.1 引言第61-62页
 §4.2 实验部分第62-66页
  §4.2.1 试剂第62-63页
  §4.2.2 超顺磁性多孔碳材料的合成第63页
  §4.2.3 氧化铜负载的介孔碳材料的制备第63-64页
  §4.2.4 电化学储氢实验第64页
  §4.2.5 材料储锂性能测试第64-65页
  §4.2.6 超顺磁性多孔碳材料对有机溶剂碱性品红的吸附实验第65页
  §4.2.7 测试表征第65-66页
 §4.3 结果与讨论第66-73页
  §4.3.1 XRD测试结果第66-67页
  §4.3.2 电子能谱(EDS)分析结果第67-68页
  §4.3.3 TEM测试结果第68-69页
  §4.3.4 元素分析结果第69页
  §4.3.5 磁滞回线测试第69-70页
  §4.3.6 样品滤纸20%对碱性品红的吸附第70页
  §4.3.7 电化学储氢测试结果第70-72页
  §4.3.8 储锂性能测试结果第72-73页
 §4.4 本章结论第73-74页
参考文献第74-76页
第五章 结论第76-77页
附录:硕士期间完成的论文第77-78页
致谢第78-79页

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