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聚苯胺衍生异原子掺杂碳材料的制备及电化学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-41页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
    1.2 聚苯胺研究现状第15-19页
        1.2.1 聚苯胺的性质第15页
        1.2.2 聚苯胺的制备方法第15-17页
        1.2.3 聚苯胺在能源装置领域的应用第17-19页
    1.3 碳材料电化学性能的研究现状第19-25页
        1.3.1 催化氧还原性能第19-21页
        1.3.2 超级电容性能第21-23页
        1.3.3 储Na性能第23-25页
    1.4 导电聚合物衍生掺杂碳材料的电化学性能研究现状第25-37页
        1.4.1 催化氧还原性能第26-30页
        1.4.2 超级电容性能第30-33页
        1.4.3 储Na性能第33-37页
    1.5 MnO/碳复合材料电化学性能研究现状第37-40页
    1.6 主要研究内容第40-41页
第2章 实验原料与表征方法第41-48页
    2.1 实验原料第41-42页
    2.2 实验仪器和设备第42页
    2.3 形貌和结构表征第42-45页
        2.3.1 扫描电子显微镜第43页
        2.3.2 透射电子显微镜第43-44页
        2.3.3 X-射线粉末衍射第44页
        2.3.4 拉曼光谱第44页
        2.3.5 X-射线光电子能谱第44-45页
    2.4 电化学性能表征第45-48页
        2.4.1 氧还原性能测试第45-46页
        2.4.2 超级电容器的电容性能测试第46-47页
        2.4.3 储Na性能测试第47-48页
第3章 S/N共掺杂碳纳米管(S/N-CT)的制备及电化学性能第48-78页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 S/N-CT的制备第49-50页
    3.3 S/N-CT的形貌及结构表征第50-58页
        3.3.1 S/N-CT的形貌表征第50-52页
        3.3.2 S/N-CT的结构表征第52-58页
    3.4 S/N-CT的电化学性能第58-77页
        3.4.1 S/N-CT催化氧还原的性能第58-63页
        3.4.2 S/N-CT的超级电容性能第63-68页
        3.4.3 S/N-CT的储Na性能第68-77页
    3.5 本章小结第77-78页
第4章 N掺杂碳纳米管(NDCT)/MnO复合材料的制备及电化学性能第78-105页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 NDCT@MnO复合材料的制备第79-80页
    4.3 NDCT@MnO的结构及形貌表征第80-86页
        4.3.1 NDCT@MnO的结构表征第80-84页
        4.3.2 NDCT@MnO的形貌表征第84-86页
    4.4 NDCT@MnO的电化学性能第86-103页
        4.4.1 NDCT@MnO催化氧还原的性能第86-90页
        4.4.2 NDCT@MnO的超级电容性能第90-94页
        4.4.3 NDCT@MnO的储Na性能第94-103页
    4.5 本章小结第103-105页
第5章 N掺杂碳微球(NCMSs)和N掺杂碳球(NCS)的制备及电化学性能第105-132页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 NCMSS和NCS的制备第106-107页
    5.3 NCMSS和NCS的形貌及结构表征第107-116页
        5.3.1 NCMSs和NCS的形貌表征第107-109页
        5.3.2 NCMSs和NCS的结构表征第109-116页
    5.4 NCMSS和NCS的电化学性能第116-131页
        5.4.1 NCMSs催化氧还原的性能第116-120页
        5.4.2 NCS催化氧还原的性能第120-124页
        5.4.3 NCMSs的超级电容性能第124-127页
        5.4.4 NCS的超级电容性能第127-131页
    5.5 本章小结第131-132页
结论第132-133页
创新点第133页
展望第133-134页
参考文献第134-153页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第153-156页
致谢第156-157页
个人简历第157页

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