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基于聚合物热解制备杂原子掺杂多孔碳材料及其超电容性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器简介第14-16页
        1.2.1 超级电容器简介第14-15页
        1.2.2 超级电容器分类第15页
        1.2.3 超级电容器应用第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第16-20页
        1.3.1 导电聚合物电极材料研究进展第16-18页
        1.3.2 碳基电极材料研究进展第18-20页
    1.4 基于聚合物热解制备的碳基超级电容器电极材料第20-22页
        1.4.1 概述第20页
        1.4.2 基于聚苯胺热解的多孔碳材料第20-21页
        1.4.3 基于聚合物基有机框架化合物(POF)热解的多孔碳材料第21-22页
    1.5 杂原子掺杂碳材料第22-24页
        1.5.1 氮原子掺杂第22-23页
        1.5.2 磷原子掺杂第23页
        1.5.3 硼原子掺杂第23-24页
    1.6 本课题的主要研究内容第24-26页
第二章 基于硬模板法的多孔氮掺杂空心碳微球(PNHCS)的制备及其超电容性能研究第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-27页
        2.2.1 原料与试剂第26-27页
        2.2.2 材料的制备第27页
        2.2.3 材料的表征第27页
        2.2.4 电化学测试第27页
    2.3 结果与讨论第27-33页
        2.3.1 物性表征第28-32页
        2.3.2 电化学表征第32-33页
    2.4 小结第33-34页
第三章 基于植酸掺杂的聚苯胺(P-PANI)热解制备氮磷共掺杂多孔网状碳纤维(PNPCNF)及其超电容性能研究第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 原料与试剂第34-35页
        3.2.2 材料的制备第35页
        3.2.3 材料的表征第35页
        3.2.4 电化学测试第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-41页
        3.3.1 物性表征第36-39页
        3.3.2 电化学表征第39-41页
    3.4 小结第41-42页
第四章 柔性碳纳米管纸负载氮掺杂碳纳米阵列(CNT/NC)的制备及其超电容性能研究第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 原料与试剂第42-43页
        4.2.2 材料的制备第43页
        4.2.3 材料的表征第43页
        4.2.4 电化学测试第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-51页
        4.3.1 物性表征第44-49页
        4.3.2 电化学表征第49-51页
    4.4 小结第51-53页
第五章 基于聚合物基有机框架化合物(PtpOF)的多孔氮掺杂碳微球(PNCM和A-PNCM)的制备及超电容性能研究第53-63页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验部分第53-54页
        5.2.1 原料与试剂第53页
        5.2.2 材料的制备第53-54页
        5.2.3 材料的表征第54页
        5.2.4 电化学测试第54页
    5.3 结果与讨论第54-62页
        5.3.1 物性表征第54-60页
        5.3.2 电化学表征第60-62页
    5.4 小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
    6.1 总结第63-64页
        6.1.1 多孔氮掺杂空心碳球的制备及性能研究第63页
        6.1.2 多孔氮磷共掺杂碳纤维的制备及性能研究第63-64页
        6.1.3 柔性碳纳米管纸负载氮掺杂碳纳米阵列的制备及性能研究第64页
        6.1.4 多孔氮掺杂碳微球的制备及性能研究第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-75页
致谢第75-76页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第76-77页

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