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RuO2、MnO2和茜素/ZIF-8衍生多孔碳复合材料的制备及其超电容性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-43页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器第14-17页
        1.2.1 超级电容器的分类第15-17页
            1.2.1.1 双电层电容器第15-16页
            1.2.1.2 赝电容电容器第16-17页
    1.3 超级电容器的电极材料第17-27页
        1.3.1 碳材料第17-21页
            1.3.1.1 活性炭第18页
            1.3.1.2 石墨烯第18-19页
            1.3.1.3 碳纳米管第19-20页
            1.3.1.4 碳布第20-21页
        1.3.2 金属有机框架第21-23页
            1.3.2.1 纯MOFs电极材料第21-22页
            1.3.2.2 MOFs衍生的金属氧化物第22页
            1.3.2.3 MOFs衍生的碳材料第22-23页
        1.3.3 金属氧化物材料第23-26页
            1.3.3.1 氧化钌第24-25页
            1.3.3.2 二氧化锰第25-26页
        1.3.4 电活性有机小分子第26-27页
    1.4 电容器测试方法第27-33页
        1.4.1 循环伏安测试第27-31页
        1.4.2 恒电流充放电测试第31-32页
        1.4.3 电化学交流阻抗测试第32-33页
    1.5 论文选题思路及主要研究内容第33-35页
    参考文献第35-43页
第二章 金属有机框架(ZIF-8)衍生的多孔碳材料/氧化钌复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第43-64页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-48页
        2.2.1 化学试剂及仪器第44-45页
        2.2.2 样品的制备第45-46页
            2.2.2.1 ZIF-8 的制备第45页
            2.2.2.2 多孔碳材料的制备第45-46页
            2.2.2.3 复合材料的制备第46页
        2.2.3 表征方法第46-48页
            2.2.3.1 物理表征第46页
            2.2.3.2 电化学表征第46-47页
            2.2.3.3 计算公式第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-57页
        2.3.1 物理表征第48-53页
            2.3.1.1 形貌表征第48页
            2.3.1.2 XRD分析第48-49页
            2.3.1.3 Raman分析第49-50页
            2.3.1.4 XPS分析第50-51页
            2.3.1.5 BET分析第51-53页
            2.3.1.6 TG分析第53页
        2.3.2 电化学性能第53-57页
            2.3.2.1 三电极体系第53-56页
            2.3.2.2 二电极体系第56-57页
    2.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-64页
第三章 金属有机框架(ZIF-8)衍生的多孔碳材料/MnO_2复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第64-82页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 化学试剂及仪器设备第65-66页
        3.2.2 MnO_2/PCs复合材料的制备第66页
        3.2.3 表征方法第66-67页
            3.2.3.1 物理表征第66页
            3.2.3.2 电化学表征第66-67页
            3.2.3.3 计算公式第67页
    3.3 结果与讨论第67-76页
        3.3.1 物理表征第67-70页
            3.3.1.1 形貌表征第67-68页
            3.3.1.2 XRD测试第68-69页
            3.3.1.3 Raman测试第69-70页
            3.3.1.4 BET测试第70页
        3.3.2 电化学表征第70-73页
            3.3.2.1 循环伏安测试第70-71页
            3.3.2.2 恒电流充放电测试第71-72页
            3.3.2.3 交流阻抗测试第72-73页
            3.3.2.4 循环稳定性测试第73页
        3.3.3 非对称型超级电容器的电化学表征第73-76页
            3.3.3.1 循环伏安测试第74-75页
            3.3.3.2 恒电流充放电测试第75页
            3.3.3.3 能量密度与功率密度第75-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-82页
第四章 茜素非共价功能化ZIF-8 衍生的多孔碳复合材料的制备及其在对称型超级电容器中的应用第82-100页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 化学试剂与仪器第83-84页
        4.2.2 AZ/PCs复合材料的制备第84页
        4.2.3 表征方法第84-85页
            4.2.3.1 物理表征第84页
            4.2.3.2 电化学表征第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-94页
        4.3.1 物理表征第85-88页
            4.3.1.1 形貌分析第85-86页
            4.3.1.2 XRD分析第86页
            4.3.1.3 FT-IR分析第86-87页
            4.3.1.4 Raman分析第87-88页
            4.3.1.5 BET分析第88页
        4.3.2 电化学表征第88-92页
            4.3.2.1 循环伏安测试第88-90页
            4.3.2.2 恒电流充放电测试第90-92页
            4.3.2.3 电极表面动力学分析第92页
        4.3.3 对称型超级电容器的性能第92-94页
    4.4 本章小结第94-96页
    参考文献第96-100页
结论与展望第100-102页
硕士期间发表的论文第102-103页
致谢第103页

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