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前驱体控制策略制备碳基纳米复合材料及其性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-62页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 MOFs作为前驱体制备各种纳米功能材料第15-43页
        1.2.1 MOFs作为前驱体制备多孔碳材料第15-19页
        1.2.2 MOFs作为前驱体制备金属氧化物第19-26页
        1.2.3 MOFs作为前驱体制备金属氧化物@碳或金属@碳第26-31页
        1.2.4 MOFs作为前驱体制备的各种纳米功能材料的应用第31-42页
        1.2.5 小结第42-43页
    1.3 POFs作为前驱体制备纳米功能材料第43-47页
        1.3.1 POFs作为前驱体制备多孔碳材料及应用第43-47页
        1.3.2 小结第47页
    1.4 其他材料作为前驱体制备纳米功能材料第47-50页
        1.4.1 Core?shells@sheets作为前驱体制备多孔碳材料及应用第47-49页
        1.4.2 小结第49-50页
    1.5 本论文选题意义和主要内容第50-52页
        1.5.1 本论文的选题意义第50页
        1.5.2 本论文的主要内容第50-52页
    参考文献第52-62页
第二章 基于MOFs纳米晶制备Co-Co_3O_4@carbon核壳结构作为高效产氢催化剂第62-95页
    2.1 引言第62-64页
    2.2 实验部分第64-67页
        2.2.1 试剂与所用仪器第64-65页
        2.2.2 催化剂的制备第65-66页
        2.2.3 表征方法第66-67页
        2.2.4 催化制氢第67页
    2.3 样品形貌与结构表征第67-78页
        2.3.1 合成方法第67-68页
        2.3.2 X-射线衍射分析第68-69页
        2.3.3 透射电子显微镜分析第69-71页
        2.3.4 拉曼光谱分析第71-72页
        2.3.5 X射线光电子能谱及热重元素含量分析第72-75页
        2.3.6 比表面积和孔结构分析第75-76页
        2.3.7 磁性分析第76-78页
    2.4 催化剂催化产氢性能第78-88页
        2.4.1 不同催化剂的催化产氢性能第78-83页
        2.4.2 不同浓度硼氢化钠对Co-Co_3O_4@C-Ⅱ催化制氢的影响第83-84页
        2.4.3 不同温度对Co-Co_3O_4@C-Ⅱ催化硼氢化钠制氢的影响第84-85页
        2.4.4 催化剂Co-Co_3O_4@C-Ⅱ循环稳定性第85-88页
    2.5 本章小结第88-89页
    参考文献第89-95页
第三章 基于Co-MOFs可控制备Co@C-N材料用作LIBs阳极第95-119页
    3.1 引言第95-96页
    3.2 实验部分第96-100页
        3.2.1 试剂与所用仪器第96-98页
        3.2.2 材料制备第98-99页
        3.2.3 表征方法第99页
        3.2.4 电化学性能测试第99-100页
    3.3 样品形貌与结构表征第100-109页
        3.3.1 合成方法第100-101页
        3.3.2 X-射线衍射分析第101-102页
        3.3.3 透射电子显微镜分析第102-104页
        3.3.4 拉曼光谱分析第104-105页
        3.3.5 X-射线光电子能谱及热重元素含量分析第105-107页
        3.3.6 比表面积和孔结构分析第107-109页
    3.4 锂离子电池性能第109-114页
    3.5 本章小结第114-116页
    参考文献第116-119页
第四章 基于Co-MOF@PVP-rGO前驱体可控制备Co基LIBs阳极材料第119-143页
    4.1 引言第119-120页
    4.2 实验部分第120-123页
        4.2.1 试剂与所用仪器第120-121页
        4.2.2 材料制备第121-122页
        4.2.3 表征方法第122页
        4.2.4 电化学性能测试第122-123页
    4.3 样品形貌与结构表征第123-132页
        4.3.1 合成方法第123-124页
        4.3.2 X-射线衍射分析第124页
        4.3.3 透射电子显微镜分析第124-126页
        4.3.4 拉曼光谱分析第126-127页
        4.3.5 X-射线光电子能谱及热重元素含量分析第127-130页
        4.3.6 比表面积和孔结构分析第130-132页
    4.4 锂离子电池性能第132-137页
    4.5 本章小结第137-139页
    参考文献第139-143页
第五章 以Core?shells@sheets为前驱体经模板活化法制备纳米多孔碳用于染料吸附第143-161页
    5.1 引言第143-144页
    5.2 实验部分第144-147页
        5.2.1 试剂与所用仪器第144-145页
        5.2.2 纳米多孔碳的制备第145-146页
        5.2.3 表征方法第146页
        5.2.4 吸附测试第146-147页
    5.3 样品形貌与结构表征第147-153页
        5.3.1 合成方法第147-148页
        5.3.2 X-射线衍射分析第148-149页
        5.3.3 透射电子显微镜分析第149-150页
        5.3.4 傅里叶变换红外光谱分析第150-151页
        5.3.5 拉曼光谱分析第151页
        5.3.6 X-射线光电子能谱分析第151-152页
        5.3.7 比表面积和孔结构分析第152-153页
    5.4 对Rh-B的吸附性能研究第153-156页
    5.5 本章小结第156-157页
    参考文献第157-161页
结论第161-163页
攻读博士期间取得的成果第163-165页
致谢第165-166页
附图第166页

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