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基于蚕砂制备氮磷硫自掺杂纳米碳材料及其电化学性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 超级电容器第12-16页
        1.2.1 超级电容器定义第12页
        1.2.2 超级电容器的原理及分类第12-14页
        1.2.3 超级电容器的特点第14-15页
        1.2.4 超级电容器的应用第15-16页
    1.3 锂硫电池第16-19页
        1.3.1 锂硫电池简介第16-17页
        1.3.2 锂硫电池的优势与不足第17-18页
        1.3.3 锂硫电池发展现状第18-19页
    1.4 多孔碳材料第19-24页
        1.4.1 多孔碳材料的定义及分类第19-20页
        1.4.2 生物质基多孔碳材料第20页
        1.4.3 生物质基多孔碳材料的制备方法第20-23页
        1.4.4 生物质基多孔碳纳米材料在储能领域的研究现状第23-24页
    1.5 非金属杂原子掺杂碳纳米材料第24-27页
        1.5.1 氮原子掺杂碳纳米材料第24-25页
        1.5.2 磷原子掺杂碳纳米材料第25-26页
        1.5.3 硫原子掺杂碳纳米材料第26页
        1.5.4 硼掺杂碳纳米材料第26页
        1.5.5 多原子共掺杂碳纳米材料第26-27页
    1.6 本论文的研究意义及内容第27-29页
第2章 蚕砂低温水热碳化制备氮磷硫自掺杂碳纳米网络及其电容性能研究第29-43页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验主要药品及仪器第30-31页
        2.2.2 水热碳化制备蚕砂基多孔碳纳米材料第31-32页
        2.2.3 超级电容器电极的制备第32页
        2.2.4 材料的表征第32-33页
    2.3 实验结果分析与讨论第33-41页
        2.3.1 物相分析第33页
        2.3.2 形貌分析第33-34页
        2.3.3 成分分析第34-37页
        2.3.4 Raman分析第37页
        2.3.5 氮气脱附-吸附分析第37-38页
        2.3.6 电化学测试第38-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 蚕砂高温碳化制备氮磷硫自掺杂碳纳米片及其电化学性能研究第43-62页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-48页
        3.2.1 实验主要药品及仪器第44-45页
        3.2.2 蚕砂基多孔碳纳米材料的制备第45-46页
        3.2.3 超级电容器电极的制备第46-47页
        3.2.4 锂硫电池的制备第47页
        3.2.5 材料的表征第47-48页
    3.3 实验结果分析与讨论第48-60页
        3.3.1 物相分析第48-49页
        3.3.2 形貌分析第49-50页
        3.3.3 成分分析第50-52页
        3.3.4 Raman分析第52-53页
        3.3.5 氮气脱附-吸附分析第53-54页
        3.3.6 电化学测试第54-57页
        3.3.7 锂硫电池性能分析第57-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第4章 结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
攻读学位期间的研究成果第70页

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