新型石墨烯基氨掺杂多孔碳复合材料的制备及其超电容应用

新型石墨烯基氨掺杂多孔碳复合材料的制备及其超电容应用

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1、单位代码;10010学号:2〇片扣off)@化《化义夫聲硕±研究生学位论文题目彭)逆《套畔絲後森4对爲峰含姑末W余炼么妓杂T中落名11^专业化寒研究生f1今指导教师劈马教ft韦二—一日期-:f王年月日.-记苗北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文。的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。'-

2、 ̄作者签名:戸字里日期:城r0叫关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文目的规定,P:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可W公布学位论文的全、部或部分内容,可允许采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。□论文暂不公开(或保密)注释;本学位论文属于暂不公开(或保密)范围,在年解密后适用本授权书。__暂不公开(或保密)论文注释:本学位论文不属于暂不公开(或保密)范围。,适用本授权书作者签名:1

3、^1;勺(^:列1日期1W-。导师签名:f悼日期:叫学位论文数据集中图分类号06学巧分类号150论文编号1001020150973密级公开学位授予单位代码10010学位授予单位名称化京化工大学作者姓名罗华星学号2012200973获学位专业名称化学获学位专业代码0703?■-'国《自然科学基金项,PBK-kK壬化课题来源?研究万向无机功能材料吕论文题目新型否墨贿基氮惨杂《孔碳复合材料的制备及其超电容应用关键词生物质碳,氮援杂,石墨炼,多级孔结构,超电容20--*论文答辩日期1552

4、9论文类型基础研究学位论文评阅及答辩委员会情况姓名职称工作单位学科专衣指导教师常挣副教授北京化工大学无机化学评阀人1杨文化教授北京化工大学电化学评阅人2孙晓明教授北京化工大学无机化学评阅人3评阅人4评阅人5答辩委员会主席朱红教授北京化工大学电化学答辩委员1陈咏梅教授北京化工大学应用化学答辩委员2李蕾教授北京化工大学物理化学笞辩委员3答辩委员4答辩妾员5一注.论.2.3.4.:文类型:1基础研究应用研究开发研究其它二《》.中图分类号在中国图书资料分类法查询。王B1-》.学

5、科分类号在中华人民共和国国家标准/T37459)《中查(G学科分类与代码询。四.论文编号由单位代码和年份及学号的居四位组成。^新型巧墨巧基氛惨染多孔巧复合材料的制备及其超电容应用摘要超级电容器具有高的功率密度、超长的循环寿命W及清洁的特点,这种理想的储能装置已经引起了人们的关注。碳材料由于具有高、的导电性大的比表面积和廉价的优点,在超级电容器应用中已经成。为最有前途的电极材料但是,目前的碳材料的制备方法还存在成本高、制备过程复杂及其超电容性能不够高等问题,送些缺点限制了它们在超电容中的实际应用。本工作在降化生产成本的基础上,制备出了具有超高

6、比电容性能的碳材料。作者首先在古二胺的辅助下通过生物质葡萄糖在氧化石墨帰表面的水热碳化一,制备了种氮惨杂水热碳包覆石墨婦复合材料化GO卿TC一)。在这、步法合成过程中,氧化石墨帰作为导电基底葡萄糖为碳源。乙二胺不但可对碳材料进行氮渗杂,而且能够通过静电作用使得葡萄糖在呈电负性的氧化石墨賺表面水热碳化,得到了独特的、兰明治结构的、裙皱状的水热碳包覆石墨稀复合材料。制备的材料经过KOH活化处理进一步提高其多孔性。复合材料具备微孔、介孔和大孔的多级孔结构,较大的比表面积2--i3i..(1749mg)和孔体积(0.405cmg)。由于民GO@HTC复合材料

7、结合了石墨婦的高导电性和水热碳丰富的孔隙率,其作为碳基超电容-i电极材料拥有超高的比容量5A.340(0.电流密度下,比电容值g—1F-)。,良好的倍率特性和循环性能并探讨了反应物用量g,反应温1北京化工大学硕±学位论文度等实验条件对复合碳材料的形貌、孔结构和电化学性能的具体影响。民GO@HTC卓越的超电容性能和制备成本使得其在工业化领域具有潜在的应用价值。作

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