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金属有机框架在超级电容器中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-33页
   ·引言第12-13页
   ·超级电容器工作原理第13-16页
     ·双电层电容原理第14-15页
     ·法拉第电容器原理第15-16页
   ·超级电容器结构第16-18页
   ·超级电容器的应用第18-21页
     ·在电动汽车中的应用第19页
     ·用于太阳能、风能发电装置辅助电源第19-20页
     ·在税控机、税控收款机上的应用第20页
     ·用于分布式发电系统第20页
     ·在国防科技中的应用第20-21页
   ·国内外的发展与现状第21-22页
   ·超级电容器电极材料的研究进展第22-27页
     ·碳电极材料第22-25页
     ·金属氧化物第25-27页
     ·导电聚合物电极材料第27页
     ·复合或混合型材料第27页
   ·金属有机框架在锂电池和超级电容器中的应用第27-28页
   ·选题的背景意义和主要内容第28-33页
     ·选题的背景第28-29页
     ·选题的意义第29-30页
     ·研究内容和创新点第30-33页
第二章 实验方法与原理第33-39页
   ·实验原料和主要仪器第33-34页
     ·实验原料第33-34页
     ·主要实验仪器第34页
   ·电极的制备第34-35页
   ·材料的表征方法第35-36页
     ·X 射线衍射技术(XRD)第35页
     ·比表面积和孔径分布第35-36页
   ·电化学性能测试方法第36-38页
     ·循环伏安法第36-37页
     ·恒电流充放电法第37页
     ·循环寿命测试第37页
     ·交流阻抗法第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 以异烟酸为配体、Ni 为金属离子的金属有机框架在超级电容器中的应用第39-60页
   ·引言第39-40页
   ·实验部分第40-43页
     ·实验药品第40页
     ·金属有机框架的合成第40-42页
     ·电极的制备第42-43页
     ·电解液的选择第43页
     ·结构表征第43页
     ·电化学测试第43页
   ·结果与讨论第43-59页
     ·不同的反应物物质的量之比对材料性能的影响第43-52页
     ·不同的溶剂热反应温度对材料性能的影响第52-55页
     ·不同的溶剂热反应时间对材料性能的影响第55-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 金属有机框架 M_3(BTC)_2.12H_2O (M=Co, Ni)在超级电容器中的应用第60-73页
   ·引言第60-61页
   ·实验部分第61-63页
     ·实验药品第61页
     ·金属有机框架的合成第61-62页
     ·电极的制备第62页
     ·电解液的选择第62页
     ·结构表征第62页
     ·电化学测试第62-63页
   ·结果与讨论第63-72页
     ·Co_3(BTC)_2·12H_2O 的结构和电化学性能测试第63-67页
     ·Ni_3(BTC)_2·12H_2O 的结构和电化学性能测试第67-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 金属有机框架 4-吡啶羧酸四水合物镍的电化学研究第73-81页
   ·引言第73页
   ·实验第73-76页
     ·实验药品第73页
     ·金属有机框架的合成第73-74页
     ·电极的制备第74-75页
     ·电解液的选择第75页
     ·结构表征第75页
     ·电化学测试第75-76页
   ·结果与讨论第76-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
   ·主要结论第81-82页
   ·工作展望第82-83页
参考文献第83-88页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第88-89页
致谢第89-90页

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