首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

基于类沸石金属有机骨架材料的超电容电极材料研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 电化学电容器简介第11-14页
        1.1.1 电化学电容器概述第11页
        1.1.2 双电层电容器第11-12页
        1.1.3 法拉第赝电容器第12-13页
        1.1.4 混合型电容器第13页
        1.1.5 电化学电容器特点第13-14页
    1.2 类沸石金属有机骨架材料第14-21页
        1.2.1 类沸石金属有机骨架材料(ZIFs)的概述第14-15页
        1.2.2 类沸石金属有机骨架材料的结构与性质第15-19页
        1.2.3 类沸石金属有机骨架材料的合成第19-21页
    1.3 类沸石金属有机骨架材料在超级电容器中的应用第21-22页
        1.3.1 类沸石金属有机骨架材料为前驱体制备多孔碳材料第21页
        1.3.2 类沸石金属有机骨架材料为前驱体制备金属氧化物或氢氧化物第21-22页
    1.4 本课题选择的意义和内容第22-24页
第2章 氮掺杂多面体多孔碳材料的制备及其电容性能研究第24-36页
    2.1 前言第24-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验所需药品试剂第26页
        2.2.2 实验所需仪器第26-27页
        2.2.3 实验所需的溶液第27页
        2.2.4 N-PCMPs与N-PCMPs-A的制备第27页
        2.2.5 工作电极的制备第27页
        2.2.6 N-PCMPs与N-PCMPs-A的物理性能表征第27页
        2.2.7 N-PCMPs与N-PCMPs-A的电化学测试第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-35页
        2.3.1 材料表征第28-31页
        2.3.2 N-PCMPs和N-PCMPs-A电化学电容性能表征第31-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 高浓度硼氮共掺杂多面体介孔碳材料的制备及其电容性能研究第36-51页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验所需药品试剂第37-38页
        3.2.2 实验所需仪器第38页
        3.2.3 实验所需的溶液第38页
        3.2.4 BN-PCPs和N-PCPs的制备第38页
        3.2.5 工作电极的制备第38-39页
        3.2.6 N-PCPs和BN-PCPs的物理性能表征第39页
        3.2.7 N-PCPs和BN-PCPs的电化学测试第39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 材料表征第39-45页
        3.3.2 N-PCPs和BN-PCPs的电化学电容性能表征第45-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 新型大内径碳纳米管与三维分层多孔碳材料的制备及其电容性能研究第51-61页
    4.1 前言第51-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验所需药品试剂第53页
        4.2.2 实验所需仪器第53页
        4.2.3 实验所需的溶液第53页
        4.2.4 HCNTs与3D-HPC的制备第53-54页
        4.2.5 工作电极的制备第54页
        4.2.6 HCNTs与3D-HPC的物理性能表征第54页
        4.2.7 HCNTs与3D-HPC的电化学测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-59页
        4.3.1 材料表征第54-57页
        4.3.2 HCNTs与3D-HPC的电化学电容性能表征第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-79页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第79-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:N,N-二甲基-N-(3-磺丙基)-1-十八铵内盐包覆方法的研究
下一篇:酮类化合物C=O键转化为C≡N键及二聚环化的反应研究