氮掺杂多孔碳材料的制备及其在超级电容器中的应用

被引量 : 2次 | 上传用户:qg20090908
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氮掺杂多孔碳材料现已成为碳材料领域的研究热点之一,氮掺杂进入碳基体后可形成吡啶-氮、吡咯-氮、石墨-氮和吡啶氧化物等含氮官能团,可以调节碳材料的表面化学活性,提升材料的导电性及电化学性能。氮掺杂多孔碳材料用作超级电容器电极材料还可以产生赝电容,并提高电极的浸润性,使材料的比电容及倍率性能得到大幅度提高。本论文分别以廉价的柠檬酸铵以及柠檬酸单铵/聚N-(2-氨基乙基)甲基丙烯酰胺(PAEMA)混合物为前驱体,制备了两种氮掺杂多孔碳材料,并研究了它们用作超级电容器电极材料的电化学性能。主要研究工作包括以
其他文献
四硫富瓦烯(Tetrathiafulvalene,TTF)是40余年前被首次报道的一个良好的电子给体单元,它可以发生两步有序可逆的氧化还原反应,且易于通过分子间的各种弱相互作用形成有序的堆
本论文对聚合物太阳能电池(PSCs)的材料及器件的新近研究进展进行了简要的综述。聚合物太阳能电池相对于传统的无机太阳能电池来说具有制备工艺简单、造价低廉、可制成超薄和大面积柔性器件等优点,所以近20年来倍受人们的关注。给体-受体(D-A)型共轭聚合物中的给、受体单元和给体-受体间的π-共轭桥对聚合物太阳能电池材料的光电性能都有重要影响。本文通过设计并合成了2个系列基于苯并噻二唑并二噻吩吡咯和异靛的
石墨烯是2004年发现的由单层碳原子按六方晶格排布构成的二维原子晶体,自从发现以来就因其独特的光学、电学、谱学以及热学性质而受到科学界的广泛关注,而其可控的制备方法也
1957年12月28日,我出生在广东茂名,4岁来到北京。  我从小就属于动手能力强的人,上小学时很迷恋手工制作;上中学时,写美术字又成了我的爱好,这爱好还让我进了班里的黑板报组;高中毕业后上山下乡到农村当知青,两年后我返回城里在北京崇文区房管局的一家建筑施工队做泥瓦匠,算是干的技术工种。在建筑队做了一段时间后,我对“家—工地”这样每天来回重复而单调的生活越来越厌倦,我不想一辈子砌墙抹灰。当时在施工
一、中国共产党八十年的奋斗业绩和基本经验我们完成了新民主主义革命任务,实现了民族独立和人民解放;我们建立了社会主义制度,实现了中国历史上最广泛最深刻的社会变革;我
三级跳远源于18世纪中叶的苏格兰和爱尔兰。比赛时,运动员助跑后连续作3次不同形式的跳跃。回首我40多年的摄影生涯,概括起来,颇有“三级跳远”之状。  第一跳:工人文化宫,摄影梦诞生地  人生幸运事,莫过于一生从事自己喜欢的工作。由是观之,天助我也!1957年我出生于一个工人家庭,从小喜欢美术;1975年高中毕业,幸运地被分配进入上海闸北区工人文化宫宣传科工作。此前,我只是在中学团委里负责过宣传工作
本文通过对荣华二采区10
期刊
该论文的研究目的在于结合紫外光电子能谱实验,利用量子化学方法和电子密度拓扑分析方法对分子体系的电子结构、化学键及分子性质进行研究,从而对杂氮三环类体系的分子结构和
Sharpless不对称双羟化反应(SAD)和Sharpless不对称环氧化反应(SAE)是将双键不对称氧化成光学富集产物的两个重要反应。原则上来讲,对映选择性可以从两个具有互补性的方法得
有机催化经过近一个世纪的发展,现已成为与金属催化和酶催化并驾齐驱的一大催化领域。特别是进入21世纪以来,不对称有机催化日益成熟,基于不同的催化模式,多种有机小分子催化剂被