摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-52页 |
1.1 金属有机骨架材料(MOFs)的概述 | 第15-21页 |
1.1.1 MOFs的发展历程 | 第15-18页 |
1.1.2 MOFs的合成方法 | 第18-19页 |
1.1.3 MOFs的应用 | 第19-21页 |
1.2 MOFs衍生材料的组成 | 第21-23页 |
1.3 MOFs衍生复合材料的制备方法 | 第23-28页 |
1.3.1 调控MOFs的组成/形貌和煅烧方法 | 第24-25页 |
1.3.2 合成MOFs基复合材料和煅烧方法 | 第25-27页 |
1.3.3 MOFs煅烧和后处理结合方法 | 第27-28页 |
1.4 MOFs衍生复合材料的应用 | 第28-35页 |
1.4.1 燃料电池 | 第28-32页 |
1.4.2 超级电容器 | 第32-35页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-52页 |
第二章 负载钴纳米颗粒的氮掺杂多孔碳的制备及电催化性能 | 第52-68页 |
2.1 引言 | 第52-53页 |
2.2 实验部分 | 第53-54页 |
2.2.1 Co-MOFs晶体制备 | 第53页 |
2.2.2 负载钴纳米颗粒的氮掺杂多孔碳的制备 | 第53页 |
2.2.3 电极制备 | 第53页 |
2.2.4 电化学性能测试 | 第53-54页 |
2.3 结构表征 | 第54-58页 |
2.4 电催化性能 | 第58-61页 |
2.5 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
第三章 负载Co/CoO纳米颗粒的氮掺杂多孔碳的制备及电催化性能 | 第68-88页 |
3.1 引言 | 第68-69页 |
3.2 实验部分 | 第69-70页 |
3.2.1 晶态Co-MOFs制备 | 第69页 |
3.2.2 Co@C和Co/CoO-C的制备 | 第69页 |
3.2.3 电极制备 | 第69页 |
3.2.4 电催化性能测试 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-81页 |
3.3.1 结构表征 | 第70-75页 |
3.3.2 电催化性能 | 第75-79页 |
3.3.3 Co/CoO-C组装锌-空气电池 | 第79-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
第四章 负载纳米Fe/Fe_3C颗粒的多孔碳纳米片的合成及电化学性能 | 第88-110页 |
4.1 引言 | 第88-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-90页 |
4.2.1 Fe-MOFs的制备 | 第89页 |
4.2.2 Fe_3C/GCN, Fe/GCN, Fe/Fe_3C-GCN的制备 | 第89页 |
4.2.3 工作电极的制备 | 第89-90页 |
4.2.4 Fe_3C/GCN,Fe/GCN和Fe/Fe_3C-GCN的电化学性能测试 | 第90页 |
4.2.5 Fe/Fe_3C-GCN(+)//AC(-)的电化学性能测试 | 第90页 |
4.3 结果与讨论 | 第90-100页 |
4.3.1 结构表征 | 第90-96页 |
4.3.2 样品Fe_3C/GCN,Fe/GCN和Fe/Fe_3C-GCN的电化学性能 | 第96-99页 |
4.3.3 混合型超级电容器Fe/Fe_3C-GCN(+)//AC(-)的电化学性能 | 第99-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-110页 |
第五章 负载纳米CoFe合金颗粒的氮掺杂多孔碳的制备及电催化性能 | 第110-126页 |
5.1 引言 | 第110-111页 |
5.2 实验部分 | 第111页 |
5.2.1 双金属CoFe-MOFs纳米立方块的制备 | 第111页 |
5.2.2 CoFe-NC的制备 | 第111页 |
5.2.3 CoFe-NC的电极制备 | 第111页 |
5.2.4 电催化性能测试 | 第111页 |
5.3 结果与讨论 | 第111-118页 |
5.3.1 结构表征 | 第111-114页 |
5.3.2 电催化性能 | 第114-117页 |
5.3.3 CoFe-NC-700组装成锌-空气电池 | 第117-118页 |
5.4 本章小结 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-126页 |
第六章 总结与展望 | 第126-130页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第130-132页 |
致谢 | 第132页 |