摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 多孔碳材料 | 第10-17页 |
1.1.1 多孔碳材料概述 | 第10-14页 |
1.1.2 氮掺杂多孔碳材料简介 | 第14-16页 |
1.1.3 氮掺杂多孔碳材料的制备 | 第16-17页 |
1.2 沸石咪唑酯骨架结构材料 | 第17-24页 |
1.2.1 金属有机框架化合物简介 | 第18-21页 |
1.2.2 ZIF-8 结构、制备及应用 | 第21-24页 |
1.3 ZIF-8 基氮掺杂多孔碳材料 | 第24-27页 |
1.3.1 ZIF-8 基氮掺杂多孔碳材料的制备 | 第24-25页 |
1.3.2 ZIF-8 基氮掺杂多孔碳材料的电催化性能研究 | 第25-26页 |
1.3.3 ZIF-8 基氮掺杂多孔碳材料的电容性能研究 | 第26-27页 |
1.3.4 ZIF-8 基氮掺杂多孔碳材料的其它性能研究 | 第27页 |
1.4 选题思想及意义 | 第27-29页 |
第二章 基于核壳结构ZIF-8@CTAB复合物的氮掺杂多级孔碳材料的制备及其电化学性能研究 | 第29-45页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验试剂及设备 | 第30-31页 |
2.2.2 ZIF-8 的合成 | 第31页 |
2.2.3 ZIF-8@CTAB的合成 | 第31-32页 |
2.2.4 多孔碳材料PC1000和PC1000@C的制备 | 第32页 |
2.2.5 工作电极的制备 | 第32页 |
2.2.6 物理表征 | 第32-33页 |
2.2.7 电化学性能表征 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.3.1 ZIF-8@CTAB的物理性质表征 | 第33-35页 |
2.3.2 多孔碳材料PC1000和PC1000@C的物理性质表征 | 第35-38页 |
2.3.3 多孔碳材料PC1000和PC1000@C的电化学性质表征 | 第38-44页 |
2.3.3.1 电催化氧还原 | 第38-41页 |
2.3.3.2 作为超级电容器的电极材料 | 第41-44页 |
2.4 结论 | 第44-45页 |
第三章 不同碳化温度的ZIF-8@PVP复合物基氮掺杂多孔碳材料的制备及其电化学性能的研究 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 实验试剂及设备 | 第46-47页 |
3.2.2 ZIF-8@PVP的合成 | 第47页 |
3.2.3 多孔碳材料CPT的制备 | 第47-48页 |
3.2.4 工作电极的制备 | 第48页 |
3.2.5 物理表征 | 第48-49页 |
3.2.6 电化学性能表征 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
3.3.1 ZIF-8@PVP的物理性质表征 | 第49-50页 |
3.3.2 多孔碳材料CPT的物理性质表征 | 第50-53页 |
3.3.3 多孔碳材料CPT的电化学性质表征 | 第53-58页 |
3.3.3.1 电催化氧还原 | 第53-55页 |
3.3.3.2 作为超级电容器的电极材料 | 第55-58页 |
3.4 结论 | 第58-59页 |
第四章 不同原料配比的ZIF-8@PVP复合物基氮掺杂多孔碳材料的制备及其电化学性能的研究 | 第59-75页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-63页 |
4.2.1 实验试剂及设备 | 第60-61页 |
4.2.2 ZIF-8 的合成 | 第61页 |
4.2.3 不同配比的ZIF-8@PVP-n的合成 | 第61页 |
4.2.4 多孔碳材料C1000和CP1000-n的制备 | 第61-62页 |
4.2.5 工作电极的制备 | 第62页 |
4.2.6 物理性质表征 | 第62-63页 |
4.2.7 电化学性能表征 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-73页 |
4.3.1 ZIF-8@PVP-n的物理性质表征 | 第63-65页 |
4.3.2 多孔碳材料CP1000-n的物理性质表征 | 第65-68页 |
4.3.3 多孔碳材料CP1000-n的电化学性质表征 | 第68-73页 |
4.3.3.1 电催化氧还原 | 第68-70页 |
4.3.3.2 作为超级电容器的电极材料 | 第70-73页 |
4.4 结论 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88-90页 |