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杂原子掺杂生物质活性炭材料的制备及其超级电容器和氧还原性能的研究

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杂原子掺杂生物质活性炭材料的制备及其超级电容器和氧还原性能的研究
论文目录
 
学位论文数据集第1-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-15页
第一章 绪论第15-33页
  1.1 超级电容器第15-19页
    1.1.1 超级电容器的定义第15-16页
    1.1.2 超级电容器的研究背景第16-17页
    1.1.3 超级电容器的结构与类型第17-19页
    1.1.4 超级电容器的应用第19页
  1.2 超级电容器的电极材料第19-25页
    1.2.1 石墨烯(Gr)和碳纳米管(CNTs)第19-21页
    1.2.2 模板炭第21-23页
    1.2.3 活性炭第23-25页
  1.3 生物质活性炭材料第25-27页
    1.3.1 生物质第25-26页
    1.3.2 生物质活性炭材料的制备第26页
    1.3.3 生物质活性炭材料的应用第26-27页
  1.4 杂原子掺杂生物质炭材料第27-29页
    1.4.1 杂原子掺杂炭材料第27页
    1.4.2 氮掺杂炭材料第27-29页
  1.5 燃料电池及氧还原催化剂第29-31页
    1.5.1 燃料电池简介第29-30页
    1.5.2 催化剂的发展与选择第30-31页
    1.5.3 生物质制备ORR催化剂第31页
  1.6 本论文的选题目的及意义第31-33页
第二章 实验部分第33-41页
  2.1 实验试剂与仪器第33-35页
    2.1.1 实验试剂第33-34页
    2.1.2 实验设备第34-35页
  2.2 物理表征方法第35-36页
    2.2.1 X射线衍射(XRD)第35页
    2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第35页
    2.2.3 扫面电镜(SEM)第35页
    2.2.4 高分辨透射电镜(HRTEM)第35-36页
    2.2.5 拉曼光谱(Raman)第36页
    2.2.6 氮气吸脱附测试仪(BET)第36页
    2.2.7 热重分析仪(TGA)第36页
  2.3 电化学性能测试第36-41页
    2.3.1 电容性能测试第36-38页
    2.3.2 氧还原(ORR)性能测试第38-40页
    2.3.3 交流阻抗测试第40-41页
第三章 生物质炭材料和生物质活性炭材料第41-53页
  3.1 生物质炭材料第41-43页
    3.1.1 柚子皮炭材料的制备第41页
    3.1.2 柚子皮炭材料的物理表征第41-42页
    3.1.3 柚子皮炭材料PC的电化学性能测试第42-43页
  3.2 生物质活化炭材料(PAC)第43-51页
    3.2.1 在不同温度和不同比例活化剂下分别制备生物质活化炭材料第43-44页
    3.2.2 不同温度制备的PAC物理表征和电化学性能测试第44-47页
    3.2.3 不同活化比例制备的PAC物理表征和电化学性能测试第47-51页
  3.3 小结第51-53页
第四章 杂原子掺杂的生物质活性炭材料第53-63页
  4.1 氮掺杂生物质活性炭材料(NPAC)第53-56页
    4.1.1 氮掺杂生物质活性炭材料的制备第53页
    4.1.2 NPAC-G的表征及电化学测试第53-55页
    4.1.3 NPAC-M的表征及电化学测试第55-56页
    4.1.4 氮掺杂的生物质活性炭材料的结果与讨论第56页
  4.2 氮和金属共掺杂生物质活性炭材料(NPAC_(metal))第56-62页
    4.2.1 氮和金属共掺杂生物质活性炭材料的制备第57页
    4.2.2 NPAC_(Fe)的表征及电化学测试第57-59页
    4.2.3 NPAC_(Co)的表征及电化学测试第59-62页
  4.3 小结第62-63页
第五章 四种炭材料的对比与增强机制研究第63-79页
  5.1 BET表征和HRTEM表征第63-67页
  5.2 XRD和Raman表征第67-68页
  5.3 XPS表征第68-71页
  5.4 电容性能第71-76页
  5.5 ORR性能第76-77页
  5.6 小结第77-79页
第六章 结论第79-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者简介第93-95页
导师简介第95-96页
附件第96-97页

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