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新型金属有机框架及衍生物的吸附性能与超级电容器性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第10-11页
1 第一章 绪论第11-22页
    1.1 金属有机框架(MOFs)材料简介第11-12页
    1.2 金属有机框架(MOFs)材料的应用第12-18页
        1.2.1 染料分子的吸附/分离第12-14页
        1.2.2 超级电容器电极材料第14-18页
    1.3 超级电容器概述第18-20页
        1.3.1 超级电容器的分类及储能机制第18-19页
        1.3.2 超级电容器的特点第19页
        1.3.3 超级电容器的应用第19-20页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第20-22页
        1.4.1 本论文选题意义第20页
        1.4.2 本论文研究内容第20-22页
2 第二章 新型偶氮类配体MOF单晶的合成及吸附性能研究第22-43页
    2.1 研究背景第22页
    2.2 实验部分第22-27页
        2.2.1 实验药品与仪器第22-24页
        2.2.2 配体3,3’5,5’?氧化偶氮苯四羧酸(H_4AOBTC)的合成与表征第24-25页
        2.2.3 晶体[Zn(phenDIB)(AOBTC)_(0.5)](1)的合成与表征第25页
        2.2.4 晶体结构的测定第25-27页
    2.3 实验结果与讨论第27-42页
        2.3.1 晶体1的结构第27-29页
        2.3.2 晶体1的稳定性测试第29-30页
        2.3.3 晶体1对染料的吸附分离性能第30-39页
        2.3.4 晶体1的可回收性及稳定性第39-42页
    2.4 本章小结第42-43页
3 第三章 形貌调控的MOF纳米晶及其衍生物的超级电容性能研究第43-70页
    3.1 研究背景第43-44页
    3.2 Cu?Asp聚合物纳米线及其衍生物CuO纳米管的制备及性能研究第44-56页
        3.2.1 前言第44-45页
        3.2.2 实验部分第45-46页
        3.2.3 实验结果与讨论第46-56页
    3.3 MOF导向的双壳NiO中空纳米球的制备及性能研究第56-69页
        3.3.1 前言第56-57页
        3.3.2 实验部分第57页
        3.3.3 实验结果与讨论第57-69页
    3.4 本章小结第69-70页
4 第四章 总结与展望第70-72页
    4.1 总结第70-71页
    4.2 展望第71-72页
参考文献第72-79页
在学研究成果第79-80页
致谢第80页

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