摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
CONTENTS | 第13-16页 |
图表目录 | 第16-20页 |
主要符号表 | 第20-21页 |
1 绪论 | 第21-46页 |
1.1 多孔炭电极材料简介 | 第21-22页 |
1.2 典型多孔炭电极材料 | 第22-28页 |
1.2.1 活性炭材料 | 第23-24页 |
1.2.2 模板炭材料 | 第24-25页 |
1.2.3 碳纳米材料 | 第25-27页 |
1.2.4 炭化物衍生炭 | 第27页 |
1.2.5 炭气凝胶 | 第27-28页 |
1.3 多孔炭结构-织构和电荷存储机理的研究进展 | 第28-35页 |
1.3.1 表面积和孔结构与电化学性能的关系 | 第28-33页 |
1.3.2 碳纳米材料的曲率 | 第33-35页 |
1.4 多孔炭电极材料表面性能调控及其对电化学性能的影响 | 第35-37页 |
1.5 杂原子掺杂多孔炭电极材料的研究进展 | 第37-44页 |
1.5.1 氧掺杂炭材料 | 第37-39页 |
1.5.2 氮掺杂炭材料 | 第39-42页 |
1.5.3 磷掺杂炭材料 | 第42-43页 |
1.5.4 硼掺杂炭材料 | 第43-44页 |
1.5.5 原子共掺杂炭材料 | 第44页 |
1.6 本文主要研究思路与内容 | 第44-46页 |
2 电弧法制备氮掺杂单壁碳纳米角及其电化学性能研究 | 第46-67页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 实验部分 | 第47-51页 |
2.2.1 氮掺杂单壁碳纳米角的制备 | 第47-48页 |
2.2.2 氮掺杂单壁碳纳米角的表征 | 第48-49页 |
2.2.3 氮掺杂单壁碳纳米角的电化学性能测试 | 第49-51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-66页 |
2.3.1 氮掺杂单壁碳纳米角的结构及表面性能分析 | 第51-57页 |
2.3.2 氮掺杂单壁碳纳米角的形成机理讨论 | 第57-59页 |
2.3.3 氮掺杂单壁碳纳米角的电化学性能 | 第59-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
3 聚氯乙烯制备氮掺杂活性炭及其电化学性能研究 | 第67-96页 |
3.1 引言 | 第67-68页 |
3.2 实验部分 | 第68-69页 |
3.2.1 氮掺杂活性炭的制备 | 第68-69页 |
3.2.2 氮掺杂活性炭的表征及电化学性能测试 | 第69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-95页 |
3.3.1 聚氯乙烯及胺化前体热解过程研究 | 第69-70页 |
3.3.2 KOH活化法制备氮掺杂活性炭的结构及表面性能分析 | 第70-76页 |
3.3.3 KOH活化法制备氮掺杂活性炭的电化学性能 | 第76-83页 |
3.3.4 物理活化法制备氮掺杂活性炭的结构及表面性能分析 | 第83-87页 |
3.3.5 物理活化法制备氮掺杂活性炭的电化学性能 | 第87-95页 |
3.4 本章小结 | 第95-96页 |
4 改性富勒烯烟灰萃余物的电化学性能研究 | 第96-130页 |
4.1 引言 | 第96-97页 |
4.2 二氧化碳活化富勒烯烟灰萃余物及其电化学性能研究 | 第97-105页 |
4.2.1 实验部分 | 第97页 |
4.2.2 二氧化碳活化富勒烯烟灰萃余物的结构分析 | 第97-99页 |
4.2.3 二氧化碳活化富勒烯烟灰萃余物的电化学性能 | 第99-105页 |
4.3 氢氧化钾活化富勒烯烟灰萃余物及其电化学性能研究 | 第105-114页 |
4.3.1 实验部分 | 第105页 |
4.3.2 氢氧化钾活化富勒烯烟灰萃余物的结构分析 | 第105-108页 |
4.3.3 氢氧化钾活化富勒烯烟灰萃余物的电化学性能 | 第108-114页 |
4.4 杂原子掺杂富勒烯烟灰萃余物的制备及其电化学性能研究 | 第114-128页 |
4.4.1 实验部分 | 第114-115页 |
4.4.2 杂原子掺杂富勒烯烟灰萃余物的结构及表面性能分析 | 第115-120页 |
4.4.3 杂原子掺杂富勒烯烟灰萃余物的电化学性能 | 第120-128页 |
4.5 本章小结 | 第128-130页 |
5 结论与展望 | 第130-134页 |
5.1 结论 | 第130-131页 |
5.2 创新点摘要 | 第131-132页 |
5.3 展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-151页 |
作者简介 | 第151页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第151-154页 |
致谢 | 第154-155页 |