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 |