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氮掺杂多孔碳/聚苯胺复合电极材料的构建及其应用研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-26页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器第8-11页
        1.2.1 超级电容器的原理及分类第8-9页
        1.2.2 超级电容器的电极材料第9-10页
        1.2.3 超级电容器的特点及应用第10-11页
    1.3 碳材料第11-16页
        1.3.1 碳材料概述第11页
        1.3.2 碳材料的改性第11-14页
        1.3.3 碳材料的种类第14-16页
    1.4 金属有机骨架材料(MOFs)第16-18页
        1.4.1 MOFs简介第16页
        1.4.2 MOFs应用于超级电容器第16-18页
    1.5 聚苯胺第18-24页
        1.5.1 聚苯胺简介第18页
        1.5.2 聚苯胺的结构第18页
        1.5.3 聚苯胺的性质第18-19页
        1.5.4 聚苯胺的合成第19-22页
        1.5.5 聚苯胺在超级电容器电极材料中的应用第22-24页
    1.6 本课题的研究目的、意义及内容第24-26页
        1.6.1 研究目的及意义第24-25页
        1.6.2 主要研究内容第25-26页
2 氮掺杂多孔碳材料的制备第26-42页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 实验试剂第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 实验方法第28-29页
        2.2.4 电极的制备第29页
        2.2.5 结构及性能测试第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 材料的微观结构分析第30-36页
        2.3.2 材料的电化学性能表征第36-40页
    2.4 结论第40-42页
3 氮掺杂多孔碳/聚苯胺复合材料的制备第42-52页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 实验试剂第42页
        3.2.2 实验仪器第42页
        3.2.3 实验方法第42-43页
        3.2.4 电极的制备第43页
        3.2.5 结构及性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-51页
        3.3.1 碳材料与聚苯胺的配比对复合材料性能的影响第43-45页
        3.3.2 氮掺杂多孔碳/聚苯胺的微观结构分析第45-46页
        3.3.3 氮掺杂多孔碳/聚苯胺的电化学性能第46-51页
    3.4 结论第51-52页
4 结论与展望第52-54页
    4.1 结论第52页
    4.2 展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-66页
附录第66页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第66页

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