摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 多孔碳材料的合成方法 | 第10-15页 |
1.2.1 硬模板碳 | 第10-12页 |
1.2.2 软模板碳 | 第12-13页 |
1.2.3 碳气凝胶 | 第13页 |
1.2.4 石墨质碳纳米材料以及石墨烯基多孔碳 | 第13-15页 |
1.3 多孔碳材料在超级电容器电极中的应用 | 第15-20页 |
1.3.1 孔结构对电容性能的影响 | 第16-18页 |
1.3.1.1 孔结构对容量的影响 | 第16-17页 |
1.3.1.2 孔结构对倍率性能的影响 | 第17-18页 |
1.3.2 表面性质对电容性能的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 晶体结构对电容性能的影响 | 第19-20页 |
1.4 多孔碳材料在锂硫电池中的应用 | 第20-22页 |
1.5 问题的提出 | 第22-23页 |
1.6 论文研究内容 | 第23-24页 |
第2章 材料与实验方法 | 第24-32页 |
2.1 化学试剂与实验设备 | 第24-26页 |
2.2 材料表征方法 | 第26-27页 |
2.3 电化学测试技术 | 第27-32页 |
2.3.1 电极制备技术 | 第28-29页 |
2.3.2 器件组装技术 | 第29页 |
2.3.3 电化学测试技术 | 第29-32页 |
第3章 层次化多孔结构碳材料制备及其电化学储能研究 | 第32-54页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 有序中孔碳纳米球材料的制备与电化学性能 | 第33-42页 |
3.2.1 实验设计与材料制备 | 第33页 |
3.2.2 有序中孔碳纳米球的微结构表征 | 第33-38页 |
3.2.3 有序中孔碳纳米球的电化学性能测试 | 第38-42页 |
3.3 具有层次孔结构的活化碳纳米球材料的制备与电化学性能 | 第42-53页 |
3.3.1 实验设计与材料制备 | 第42页 |
3.3.2 活化碳纳米球的形貌表征 | 第42-44页 |
3.3.3 活化碳纳米球的微结构表征 | 第44-46页 |
3.3.4 活化碳纳米球的电化学性能 | 第46-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 氮掺杂层次孔碳的制备及其电化学性能 | 第54-101页 |
4.1 前言 | 第54-55页 |
4.2 氮掺杂石墨烯/中孔碳纳米球复合物制备及其电化学性能 | 第55-74页 |
4.2.1 氮掺杂石墨烯/中孔碳纳米球复合物制备方法 | 第55-56页 |
4.2.2 氮掺杂石墨烯/中孔碳纳米球复合物的形貌和微观结构 | 第56-59页 |
4.2.3 氮掺杂石墨烯/中孔碳纳米球复合物的电化学性能 | 第59-74页 |
4.3 柠檬酸镁热解制备氮掺杂层次孔碳及其电化学性能 | 第74-89页 |
4.3.1 柠檬酸镁衍生氮掺杂层次孔碳制备方法 | 第74-75页 |
4.3.2 柠檬酸镁衍生氮掺杂层次孔碳的微结构表征 | 第75-77页 |
4.3.3 柠檬酸镁衍生氮掺杂层次孔的超级电容器性能 | 第77-80页 |
4.3.4 柠檬酸镁衍生氮掺杂层次孔碳组装锂离子混合电容器及其性能 | 第80-84页 |
4.3.5 柠檬酸镁衍生氮掺杂层次孔碳用作锂硫电池及其性能 | 第84-89页 |
4.4 柠檬酸盐混合热解制备氮掺杂层次孔碳纳米片及其电化学性能 | 第89-100页 |
4.4.1 氮掺杂层次孔碳纳米片的制备方法 | 第89-90页 |
4.4.2 氮掺杂层次孔碳纳米片的微结构性质 | 第90-93页 |
4.4.3 氮掺杂层次孔碳纳米片用作超级电容器电极及其性能 | 第93-96页 |
4.4.4 氮掺杂层次孔碳纳米片用作锂硫电池及其性能 | 第96-100页 |
4.5 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 具有部分石墨质结构的氮掺杂层次孔碳制备及其电化学储能性能 | 第101-114页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 具有部分石墨质结构的氮掺杂层次孔碳的制备 | 第102页 |
5.3 具有部分石墨质结构的氮掺杂层次孔碳的微结构表征 | 第102-108页 |
5.4 有部分石墨质结构的氮掺杂层次孔碳的锂硫电池性能 | 第108-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-114页 |
第6章 结论和展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第130-132页 |