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掺氮碳纳米管的制备及其电催化性能的研究

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掺氮碳纳米管的制备及其电催化性能的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-30页
  · 引言第16-17页
  · 掺氮基碳材料的应用第17-18页
    · 氧气还原反应催化剂第17页
    · 超级电容器的应用第17-18页
    · 新型复合材料第18页
  · 掺氮基碳材料的制备方法第18-19页
    · 物理共混碳材料第18-19页
    · 以高分子为前躯体第19页
    · 表面接枝改性碳基体材料第19页
  · 掺氮基碳材料氧气还原反应机理第19-23页
    · 氮元素的在氧气还原反应中的作用第19-21页
    · 氮掺杂碳材料的氧气还原反应的机理第21-23页
  · 聚苯胺第23-28页
    · 聚苯胺的研究现状第23页
    · 聚苯胺的结构第23-25页
    · 聚苯胺的合成方法第25-26页
    · 聚苯胺的应用第26-28页
  · 论文的研究目的意义,内容第28-30页
    · 论文研究的目的和意义第28页
    · 论文研究的内容第28-30页
第二章 实验部分第30-33页
  · 实验试剂第30页
  · 实验仪器及设备第30-31页
  · 实验的测试和表征手段第31-33页
    · 扫描电子显微镜(SEM)第31页
    · 透射电子显微镜(TEM)第31页
    · 热重分析(TG-DTA)第31页
    · 比表面积(BET)第31页
    · 元素分析仪第31页
    · X 射线光电子能谱(XPS)第31-32页
    · 拉曼吸收光谱(Raman)第32页
    · 傅里叶变换红外(FT-IR)光谱分析仪第32页
    · 电化学工作站第32-33页
第三章 聚苯胺的合成第33-51页
  · 聚苯胺的合成步骤第33-34页
  · 硫酸作为掺杂酸的聚苯胺的制备第34-41页
    · 单体浓度对产物的影响第34-37页
    · 掺杂酸的浓度对产物的影响第37-41页
  · 丁二酸作为掺杂酸的聚苯胺的制备第41-50页
    · 反应温度对合成聚苯胺的影响第41-44页
    · 聚合时间对合成的聚苯胺的影响第44-46页
    · 丁二酸的浓度对合成的聚苯胺的影响第46-50页
  · 本章小结第50-51页
第四章 掺氮碳材料的制备及结构表征第51-68页
  · 不同的碳化温度的掺氮碳材料的制备方法第51-52页
  · 对碳化后的样品的分析第52-59页
    · 形貌分析第52-53页
    · 碳化收率分析第53-54页
    · 结构分析第54-56页
    · 元素分析第56-59页
  · 对样品活化处理的分析第59-66页
    · 形貌分析第59-60页
    · 收率分析第60页
    · 结构分析第60-64页
    · 元素分析第64-66页
  · 本章小结第66-68页
第五章 聚苯胺接枝碳载体研究第68-76页
  · 聚苯胺接枝碳载体的优点第68页
  · 聚苯胺接枝碳纳米管的合成方法第68-69页
  · 聚苯胺接枝碳载体的控制条件第69-74页
    · 碳纳米管处理方式的研究第69-70页
    · 碳管的处理方式对复合材料的形貌影响第70-71页
    · 搅拌因素对合成的复合材料的形貌影响第71页
    · 不同的碳纳米管加入量对复合材料的影响第71-73页
    · 聚苯胺接枝石墨化炭黑的制备及其结构分析探索第73-74页
  · 本章小结第74-76页
第六章 掺氮基碳材料的电化学性能研究第76-84页
  · 电化学性能研究第76页
  · 氧气还原反应催化性能分析第76-82页
    · 不同的碳化温度的掺氮碳纳米管的循环伏安分析第76-77页
    · 不同的碳化温度的掺氮碳纳米管的旋转圆盘分析第77-79页
    · 催化剂活化的旋转圆盘分析第79-82页
    · 聚苯胺接枝碳管基掺氮碳催化剂的旋转圆盘分析第82页
  · 本章小结第82-84页
第七章 总结论第84-85页
参考文献第85-90页
致谢第90-91页
研究成果及发表的学术论文第91-92页
作者和导师简介第92-94页

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