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基于MOFs的复合物及金属氢氧化物的制备及其超级电容器性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器第10-16页
        1.2.1 超级电容器的概念第10-13页
        1.2.2 超级电容器的分类第13-15页
        1.2.3 超级电容器工作原理第15-16页
    1.3 金属有机骨架(MOFs)第16-20页
        1.3.1 MOFs的特点第16-17页
        1.3.2 MOFs的制备方法第17-18页
        1.3.3 MOFs的应用第18-20页
    1.4 石墨烯第20-22页
        1.4.1 石墨烯简介第20-21页
        1.4.2 石墨烯的制备方法第21-22页
    1.5 本课题的研究意义第22-24页
        1.5.1 选题意义第22-23页
        1.5.2 主要实验内容第23-24页
2 实验药品和技术第24-29页
    2.1 药品与试剂第24-25页
    2.2 主要仪器第25-26页
    2.3 材料表征技术第26-27页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱第26页
        2.3.2 X射线衍射第26页
        2.3.3 场发射扫描电子显微第26页
        2.3.4 透射电子显微第26页
        2.3.5 热重分析第26-27页
        2.3.6 比表面分析第27页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析第27页
    2.4 电化学测量方法第27-29页
        2.4.1 循环伏安法第27页
        2.4.2 恒电流充放电法第27-28页
        2.4.3 交流阻抗法第28-29页
3 Co-MOF与还原氧化石墨烯复合材料的制备及其电化学性能第29-46页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验部分第30-33页
        3.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第30-31页
        3.2.2 Co-MOF材料的制备第31页
        3.2.3 Co-MOF/GO复合材料的制备第31页
        3.2.4 Co-MOF/rGO复合材料的制备第31-32页
        3.2.5 工作电极的制备及电化学测试条件第32-33页
    3.3 结构与形貌表征第33-39页
        3.3.1 X射线粉末衍射分析第33-34页
        3.3.2 傅里叶变换红外光谱分析第34-35页
        3.3.3 X射线光电子能谱分析第35-36页
        3.3.4 扫描电子显微镜及能谱分析第36-38页
        3.3.5 透射电子显微镜分析第38-39页
    3.4 电化学性能第39-41页
        3.4.1 循环伏安测试第39-40页
        3.4.2 恒电流充放电测试第40-41页
    3.5 材料在电化学过程中的转变第41-44页
    3.6 本章小结第44-46页
4 Co-BPDC-MOF为模板制备多孔氢氧化钴用作超级电容器电极第46-65页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 Co-BPDC-MOF的制备第47页
        4.2.2 Co-BPDC-MOF为模板Co(OH)2的制备第47-48页
        4.2.3 直接沉淀法Co(OH)2 的制备第48页
        4.2.4 对照组实验材料的制备第48页
        4.2.5 工作电极的制备及电化学测试条件第48-49页
    4.3 结构与形貌表征第49-55页
        4.3.1 傅里叶变换红外光谱分析第49-50页
        4.3.2 X射线粉末衍射分析第50-51页
        4.3.3 热重分析第51-52页
        4.3.4 比表面积和孔结构分析第52-53页
        4.3.5 X射线光电子能谱分析第53页
        4.3.6 透射电子显微镜分析第53-54页
        4.3.7 扫描电子显微镜分析第54-55页
    4.4 电化学性能第55-61页
        4.4.1 循环伏安测试第55-56页
        4.4.2 恒电流充放电测试第56-59页
        4.4.3 交流阻抗测试第59页
        4.4.4 循环稳定性第59-61页
    4.5 不对称电容器性能第61-63页
        4.5.1 循环伏安测试第61-62页
        4.5.2 恒电流充放电测试第62-63页
        4.5.3 循环稳定性测试第63页
    4.6 本章小结第63-65页
5 结论与展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
个人简历第74页
硕士研究生期间的成果第74页

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