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Co和Fe基MOFs及其衍生物的制备与电催化性能研究

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

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