摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 碳量子点简介 | 第12-14页 |
1.2.1 碳量子点发光原理 | 第12-13页 |
1.2.2 碳量子点常用的表征方法 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器简介 | 第14-16页 |
1.3.1 超级电容器工作原理 | 第14-15页 |
1.3.2 超级电容器的主要性能表征 | 第15-16页 |
1.4 燃料电池简介 | 第16-17页 |
1.4.1 氧还原反应的机理 | 第17页 |
1.4.2 氧还原催化的主要性能表征 | 第17页 |
1.5 碳材料的相关研究进展 | 第17-20页 |
1.5.1 碳材料在荧光量子点方面的进展 | 第17-18页 |
1.5.2 碳材料在超级电容器方面的进展 | 第18-19页 |
1.5.3 碳材料在氧还原催化方面的进展 | 第19-20页 |
1.6 本论文的研究目的和主要内容 | 第20-23页 |
第二章 氮掺杂多孔碳微球的制备及在超级电容器中的应用 | 第23-39页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 实验过程 | 第24-25页 |
2.2.1 合成方法 | 第24页 |
2.2.2 将不同样品组装成超级电容器 | 第24页 |
2.2.3 样品相关的特性测试 | 第24-25页 |
2.2.4 样品相关的电化学测试 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-37页 |
2.3.1 样品的合成过程分析 | 第25-27页 |
2.3.2 PCM的形貌、微观结构和表面特性分析 | 第27-32页 |
2.3.3 样品的电化学性能分析 | 第32-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 氮掺杂多孔碳微球对对硝基苯酚的催化 | 第39-47页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40页 |
3.2.1 合成方法 | 第40页 |
3.2.2 样品催化测试的前处理 | 第40页 |
3.2.3 样品的相关特性测试 | 第40页 |
3.2.4 样品相关的催化测试 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 样品合成过程的分析 | 第40-41页 |
3.3.2 样品的特性分析 | 第41页 |
3.3.3 样品的催化性能分析 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 氮掺杂多孔碳微球在氧还原催化性能方面的研究 | 第47-55页 |
4.1 前言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 合成方法 | 第48页 |
4.2.2 样品ORR催化测试的前处理 | 第48页 |
4.2.3 样品相关的特性测试 | 第48页 |
4.2.4 样品相关的ORR催化测试 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
4.3.1 样品的合成过程分析 | 第49页 |
4.3.2 样品的特性分析 | 第49-50页 |
4.3.3 样品的ORR电催化性能分析 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 氮掺杂碳量子点的制备及在荧光中的应用 | 第55-65页 |
5.1 前言 | 第55-56页 |
5.2 实验部分 | 第56页 |
5.2.1 合成方法 | 第56页 |
5.2.2 NCQDs的相关测试 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
5.3.1 NCQDs的合成过程分析 | 第56页 |
5.3.2 NCQDs的特性分析 | 第56-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 氮掺杂碳量子点与石墨烯复合在超级电容器中的应用 | 第65-77页 |
6.1 前言 | 第65-66页 |
6.2 实验部分 | 第66-68页 |
6.2.1 合成方法 | 第66页 |
6.2.2 分别将 3DG和复合物组装成超级电容器 | 第66-67页 |
6.2.3 3DG和复合物相关的特性测试 | 第67页 |
6.2.4 3DG和复合物相关的电化学测试 | 第67-68页 |
6.3 结果与讨论 | 第68-76页 |
6.3.1 3DG和复合物的形貌、微观结构和表面特性分析 | 第68-71页 |
6.3.2 3DG和复合物的电化学性能分析 | 第71-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-77页 |
第七章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第93-94页 |