超级电容器电极材料和基于多孔碳纳米材料的氧还原反应电催化剂的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-11页
1引言第11-20页
    1.1超级电容器第11-16页
        1.1.1赝电容第12-14页
        1.1.2双电层电容第14-16页
    1.2锌空气电池第16页
    1.3氧还原反应(ORR)第16-19页
        1.3.1非贵金属ORR催化剂第18-19页
    1.4本实验研究内容第19-20页
2微波合成钠镍钴磷酸盐作为超级电容器的高性能电极材料第20-31页
    2.1实验部分第21-22页
        2.1.1表征仪器第21页
        2.1.2材料和试剂第21页
        2.1.3NaNi0.33Co0.67PO4·H2O的合成第21页
        2.1.4电化学测试第21-22页
    2.2结果与讨论第22-28页
        2.2.1材料表征第22-23页
        2.2.2电化学性能1第23-28页
    2.3结论第28-31页
3氮掺杂多孔碳作为超级电容器的高性能电极材料第31-40页
    3.1实验部分第32-33页
        3.1.1电极材料制备第32页
        3.1.2电极制备第32页
        3.1.3表征仪器第32-33页
    3.2结果与讨论第33-39页
        3.2.1材料表征第33-35页
        3.2.2电化学性能测试第35-39页
    3.3结论第39-40页
4多孔Fe@S,N/C复合材料的制备及其在氧还原电极材料和锌-空电池中的应用第40-53页
    4.1实验部分第41-43页
        4.1.1电极材料的制备第41-42页
        4.1.2表征仪器第42页
        4.1.3电化学分析测试方法第42-43页
        4.1.4锌-空电池的组装和性能测试第43页
    4.2结果与讨论第43-52页
        4.2.1材料形态和微观结构分析第43-48页
        4.2.2电催化氧还原反应性能第48-52页
    4.3结论第52-53页
5结论与展望第53-54页
    5.1结论第53页
    5.2问题与展望第53-54页
参考文献第54-66页
在读期间发表的论文第66-67页
作者简历第67-68页
致谢第68页

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