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基于聚苯胺(PANI)的多级氮掺杂碳复合材料的合成与应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-37页
    1.1 碳材料简介第13-23页
        1.1.1 碳材料结构的多样性第13-21页
        1.1.2 氮掺杂碳材料第21-23页
    1.2 超级电容器简介第23-31页
        1.2.1 超级电容器的特点第23-25页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第25-28页
        1.2.3 超级电容器的应用第28-29页
        1.2.4 超级电容器碳基电极材料第29-31页
    1.3 生物传感器概述第31-35页
        1.3.1 生物传感器的基本原理第31-32页
        1.3.2 生物传感器的应用第32-33页
        1.3.3 基于纳米材料的生物传感器第33-35页
    1.4 论文选题依据第35-37页
2 多级氮掺杂碳纳米纤维的制备及其在超级电容器方面的应用第37-54页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验试剂及仪器第38-39页
        2.2.1 实验试剂第38页
        2.2.2 实验仪器第38页
        2.2.3 表征仪器第38-39页
    2.3 实验过程第39-41页
        2.3.1 NHCNs材料的制备第39页
        2.3.2 NHCNs材料的活化处理第39-40页
        2.3.3 电极制备第40页
        2.3.4 样品表征第40-41页
    2.4 结果分析与讨论第41-53页
        2.4.1 样品形貌结构和组分表征第41-46页
        2.4.2 电化学性能表征第46-53页
    2.5 小结第53-54页
3 制备具有三明治结构的氮掺杂碳纳米片层/NiCo纳米粒子复合材料对AA、DA、UA进行检测第54-72页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验试剂及仪器第55-56页
        3.2.1 实验试剂第55页
        3.2.2 实验仪器第55-56页
        3.2.3 表征仪器第56页
    3.3 实验过程第56-57页
        3.3.1 NiCo_2O_4片层的制备第56页
        3.3.2 NiCo-NPs-in-N/C复合材料的制备第56-57页
        3.3.3 NiCo-NPs-in-N/C工作电极的制备第57页
        3.3.4 样品表征第57页
    3.4 结果分析与讨论第57-70页
        3.4.1 样品形貌结构和组分表征第57-63页
        3.4.2 电化学性能测试第63-64页
        3.4.3 对AA、DA和UA进行检测第64-70页
    3.5 小结第70-72页
4 结论与展望第72-74页
参考文献第74-85页
致谢第85-86页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第86页

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