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基于金属有机配位聚合物的氮掺杂多孔炭的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪言第12-21页
    1.1 超级电容器第12-14页
        1.1.1 超级电容器的组成第12-13页
        1.1.2 超级电容器的分类第13页
        1.1.3 超级电容器的常用电极材料第13-14页
    1.2 金属有机配位聚合物(MOCP)第14-18页
        1.2.1 金属有机配位聚合物的特点第15页
        1.2.2 金属有机配位聚合物的合成方法第15-16页
        1.2.3 金属有机配位聚合物的应用第16-18页
    1.3 研究背景与研究内容第18-21页
        1.3.1 研究背景第18-20页
        1.3.2 研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验仪器第21页
    2.2 实验试剂第21-22页
    2.3 实验方法第22-23页
        2.3.1 基于双配体MOCP的氮掺杂多孔炭的制备及性能研究第22-23页
        2.3.2 基于MOCP/ZIF-67的氮掺杂多孔炭的制备及性能研究第23页
    2.4 分析方法第23-27页
        2.4.1 形貌分析第23页
        2.4.2 结构分析第23-24页
        2.4.3 电化学性能分析第24-27页
第三章 微结构以及氮含量可控的多孔炭的制备及电化学性能研究第27-67页
    3.1 前言第27-29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 氮掺杂多孔炭的制备第29页
        3.2.2 电化学性能测试第29-30页
        3.2.3 结构表征第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-66页
        3.3.1 氮掺杂多孔炭的形貌分析第30-34页
        3.3.2 氮掺杂多孔炭的XRD和拉曼分析第34-36页
        3.3.3 氮掺杂多孔炭的比表面积及孔结构分析第36-38页
        3.3.4 氮掺杂多孔炭的XPS分析第38-42页
        3.3.5 氮掺杂多孔炭的三电极系统性能测试第42-55页
        3.3.6 不同氮掺杂多孔炭电化学性能比较第55-60页
        3.3.7 氮掺杂多孔炭的两电极系统性能测试第60-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 高氮掺杂量的多孔炭制备及性能研究第67-86页
    4.1 前言第67-68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 氮掺杂多孔炭的制备第68页
        4.2.2 电化学性能测试第68-69页
        4.2.3 结构表征第69页
    4.3 实验结果与讨论第69-85页
        4.3.1 氮掺杂多孔炭的形貌分析第69-72页
        4.3.2 氮掺杂多孔炭的XRD和拉曼分析第72-73页
        4.3.3 氮掺杂多孔炭的比表面积及孔结构分析第73-75页
        4.3.4 氮掺杂多孔炭的XPS分析第75-76页
        4.3.5 氮掺杂多孔炭的三电极电化学性能测试第76-82页
        4.3.6 氮掺杂多孔炭的两电极系统性能测试第82-85页
    4.4 本章小结第85-86页
第五章 基于双金属有机配位聚合物的氮掺杂多孔碳的制备及性能研究第86-95页
    5.1 前言第86页
    5.2 实验部分第86-87页
        5.2.1 氮掺杂多孔炭的制备第86-87页
        5.2.2 电化学性能测试第87页
        5.2.3 结构表征第87页
    5.3 实验结果与讨论第87-94页
        5.3.1 氮掺杂多孔炭的形貌分析第87-89页
        5.3.2 氮掺杂多孔炭的XRD和拉曼分析第89页
        5.3.3 氮掺杂多孔炭的XPS分析第89-91页
        5.3.4 氮掺杂多孔炭的电化学性能测试第91-94页
    5.4 本章小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-110页
致谢第110-111页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第111页

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