摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 金属有机框架(MOFs)材料的发展 | 第11-14页 |
1.1.1 MOFs简介 | 第11-12页 |
1.1.2 MOFs应用 | 第12-14页 |
1.2 以金属有机框架材料(MOFs)为模板的应用 | 第14-27页 |
1.2.1 以MOFs为前驱物合成碳材料 | 第15-18页 |
1.2.2 以MOFs为前驱物合成金属氧化物 | 第18-23页 |
1.2.3 以MOFs为前驱物合成碳/金属或金属氧化物复合材料 | 第23-27页 |
1.3 本论文的选题背景和主要研究内容 | 第27-29页 |
2 Co_3O_4/N-C纳米复合材料的合成及其锂离子电池性能研究 | 第29-45页 |
2.1 前言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验步骤 | 第31-32页 |
2.2.3 仪器表征 | 第32页 |
2.2.4 锂离子电池性能测试 | 第32-33页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第33-42页 |
2.3.1 Co-MOF的合成与表征 | 第33-35页 |
2.3.2 Co_3O_4/N-C多孔纳米复合材料的合成与表征 | 第35-39页 |
2.3.3 Co_3O_4/N-C多孔纳米复合材料的锂离子电池性能研究 | 第39-42页 |
2.4 N掺杂C包覆层对锂离子电池性能的影响 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
3 N-Cu_2O@N-C纳米复合材料的合成及其光催化性能研究 | 第45-59页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46-47页 |
3.2.2 实验步骤 | 第47页 |
3.2.3 仪器表征 | 第47-48页 |
3.2.4 光催化交叉脱氢偶联(CDC)反应 | 第48页 |
3.2.5 飞秒瞬态吸收测试 | 第48-49页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第49-58页 |
3.3.1 NTU-105 的合成与表征 | 第49-50页 |
3.3.2 N-Cu_2O@N-C纳米复合材料的合成与表征 | 第50-53页 |
3.3.3 N-Cu_2O@N-C纳米复合材料在光催化有机合成反应中的性能 | 第53-56页 |
3.3.4 N-Cu_2O@N-C纳米复合材料光催化性能与结构的关系 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
4 N-Cu_2O@N-C立方八面体核壳结构纳米复合材料的合成及其光催化性能研究 | 第59-69页 |
4.1 前言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验试剂 | 第60-61页 |
4.2.2 实验步骤 | 第61页 |
4.2.3 仪器表征 | 第61-62页 |
4.2.4 光催化交叉脱氢偶联(CDC)反应 | 第62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-66页 |
4.3.1 HKUST-1 的合成与表征 | 第62-63页 |
4.3.2 N-Cu_2O@C纳米材料的合成与表征 | 第63-65页 |
4.3.3 N-Cu_2O@C纳米材料在光催化有机合成反应中的性能 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-69页 |
5 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者简历 | 第103-105页 |
学位论文数据集 | 第105页 |