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MOFs衍生的中空结构磷化物的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-39页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器的工作原理第13-17页
        1.2.1 双电层电容器的电荷储存机理第14-15页
        1.2.2 法拉第赝电容器的电荷储存机理第15-17页
    1.3 电池型电极材料应用于杂化超级电容器第17-20页
    1.4 中空结构的简介与合成策略第20-25页
        1.4.1 硬模板法合成中空结构第20-21页
        1.4.2 Kirkendall效应合成中空结构第21-23页
        1.4.3 Ostwald熟化合成中空结构第23-25页
    1.5 金属有机框架衍生物在储能领域的应用第25-27页
        1.5.1 金属有机框架材料的简介第25-26页
        1.5.2 金属有机框架结构衍生物的合成及应用第26-27页
    1.6 本论文研究思路与内容第27-29页
    参考文献第29-39页
第二章 利用Kirkendall效应合成碳包裹的Ni_2P/Ni中空球并用于高性能的杂化超级电容第39-61页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 Ni-MOFs的制备第40页
        2.2.2 中空结构Ni_2P/Ni/C杂化复合物的合成第40页
        2.2.3 材料表征第40-41页
        2.2.4 电化学测试第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-55页
        2.3.1 中空结构Ni_2P/Ni/C杂化复合物的表征与测试第42-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-61页
第三章 利用Ostwald熟化合成碳包裹的CoP中空球并用于高性能的杂化超级电容第61-80页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-64页
        3.2.1 中空结构的Co-MOFs的制备第62页
        3.2.2 中空结构CoP/C杂化复合物的合成第62页
        3.2.3 PS球以及多巴胺包裹的PS球的制备第62-63页
        3.2.4 氮掺杂的空心炭壳的合成第63页
        3.2.5 材料表征第63页
        3.2.6 电化学测试第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-80页
第四章 利用化学刻蚀法合成双金属NiCoP中空多面体并用于高性能的杂化超级电容第80-103页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 ZIF-67(Co)的制备第81页
        4.2.2 中空结构NiCo-LDH和双金属NiCoP的合成第81-82页
        4.2.3 材料表征第82页
        4.2.4 电化学测试第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-96页
        4.3.1 中空结构双金属NiCoP的表征与测试第83-96页
    4.4 本章小结第96-97页
    参考文献第97-103页
第五章 总结与展望第103-106页
    5.1 总结第103-104页
    5.2 展望第104-106页
附录:攻读硕士学位期间的已发表论文第106-108页
致谢第108页

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