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电吸附技术中碳材料电极的合成及新型电催化剂的开发

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-51页
    1.1 研究背景第17-19页
    1.2 多孔碳材料第19-25页
        1.2.1 硬模板法第19-21页
        1.2.2 软模板法第21-22页
        1.2.3 活化法第22-24页
        1.2.4. 氮掺杂改性多孔碳材料第24-25页
    1.3 超级电容器第25-35页
        1.3.1 超级电容器的原理第26-28页
        1.3.2 碳材料在超级电容器中的应用第28-35页
            1.3.2.1 活性碳材料第28-30页
            1.3.2.2 碳纳米管第30-32页
            1.3.2.3 模板介孔碳材料和多孔碳材料第32-34页
            1.3.2.4 其他碳材料第34-35页
    1.4 电吸附技术第35-46页
        1.4.1 电吸附技术的原理及发展第35-37页
        1.4.2 碳材料在电吸附技术中的应用第37-46页
            1.4.2.1 炭气凝胶第38-39页
            1.4.2.2 活性炭及其复合物第39-40页
            1.4.2.3 碳纳米管第40-41页
            1.4.2.4 活性炭纤维第41-42页
            1.4.2.5 有序介孔碳材料第42-43页
            1.4.2.6 石墨烯第43-45页
            1.4.2.7 多孔碳材料第45-46页
    1.5 氧气还原反应催化剂第46-47页
    1.6 本论文的选题思路及主要研究内容第47-51页
        1.6.1 本论文的选题思路第47-48页
        1.6.2 本论文研究内容第48-51页
第二章 柠檬酸基多孔碳材料(HPCs)的合成和其在超电容及电吸附技术中的应用第51-71页
    2.1 实验部分第51-55页
        2.1.1 主要实验试剂及仪器第51-52页
        2.1.2 多孔碳材料(HPCs)的制备第52-53页
        2.1.3 电化学性能测试第53-54页
            2.1.3.1 制作超级电容器电极第53页
            2.1.3.2 超级电容器测试第53-54页
        2.1.4 电吸附性能测试第54-55页
            2.1.4.1 制作电吸附电极第54页
            2.1.4.2 电吸附性能测试第54-55页
    2.2 结果与讨论第55-70页
        2.2.1 多孔碳材料(HPCs)的形貌和结构分析第55-63页
        2.2.2 多孔碳材料(HPCs)的超电容性能研究第63-66页
        2.2.3 多孔碳材料(HPCs)在电吸附技术中的应用第66-70页
    2.3 本章小结第70-71页
第三章 EDTA基氮掺杂多孔碳材料(NPC)的合成及电吸附技术在电催化剂合成中的应用第71-85页
    3.1 实验部分第71-74页
        3.1.1 主要试剂及实验仪器第71-72页
        3.1.2 材料合成第72-73页
            3.1.2.1 氮掺杂多孔碳材料(NPC)的制备第72-73页
            3.1.2.2 对比实验电极材料的制备第73页
        3.1.3 电化学性能测试第73页
        3.1.4 电吸附技术中的应用第73页
        3.1.5 氧气还原反应性能探究第73-74页
            3.1.5.1 氧气还原反应电极的制作第73页
            3.1.5.2 氧气还原反应性能测试第73-74页
    3.2 结果与讨论第74-84页
        3.2.1 氮掺杂多孔碳材料(NPC)的形貌结构分析第74-75页
        3.2.2 氮掺杂多孔碳材料(NPC)的超电容性能研究第75-76页
        3.2.3 应用电吸附技术制备过渡金属掺杂多孔碳NPC新型电催化剂第76-77页
        3.2.4 过渡金属掺杂多孔碳材料NPC在电催化中的应用第77-84页
    3.3 本章小结第84-85页
第四章 结论第85-87页
参考文献第87-97页
致谢第97-99页
研究成果及发表的学术论文第99-101页
作者及导师简介第101-102页
附件第102-103页

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