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基于金属有机骨架的超级电容器电极材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-47页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器概述第12-17页
        1.2.1 超级电容器简介第12-14页
        1.2.2 超级电容器电极材料第14-17页
    1.3 金属有机骨架化合物概述第17-23页
        1.3.1 金属有机骨架化合物简介第17-18页
        1.3.2 金属有机骨架化合物的制备第18-23页
    1.4 金属有机骨架化合物在超级电容器中的应用第23-33页
        1.4.1 基于MOFs的超级电容器电极材料第23-26页
        1.4.2 基于MOFs衍生金属氧化物的超级电容器电极材料第26-28页
        1.4.3 基于MOFs衍生碳材料的超级电容器电极材料第28-33页
    1.5 本课题选题的目的、意义及主要内容第33-35页
        1.5.1 本课题选题的目的和意义第33-34页
        1.5.2 本课题的主要内容第34-35页
    参考文献第35-47页
第二章 Mn-MOFs和CNTs@Mn-MOFs的制备及其电化学性能研究第47-67页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-52页
        2.2.1 样品的制备第48-50页
        2.2.2 样品的表征第50-51页
        2.2.3 电化学测试第51-52页
    2.3 结果与讨论第52-62页
    2.4 本章小结第62页
    参考文献第62-67页
第三章 MoO_3@CuO复合材料的制备及其电化学性能研究第67-92页
    3.1 引言第67-69页
    3.2 实验部分第69-71页
        3.2.1 样品的制备第69-70页
        3.2.2 样品的表征第70页
        3.2.3 电化学测试第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-87页
    3.4 本章小结第87页
    参考文献第87-92页
第四章 MoO_2@Cu@C复合材料的制备及其电化学性能研究第92-110页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 实验部分第93-95页
        4.2.1 样品的制备第93-94页
        4.2.2 样品的表征第94页
        4.2.3 电化学测试第94-95页
    4.3 结果与讨论第95-107页
    4.4 本章小结第107-108页
    参考文献第108-110页
第五章 ZnO QDs/C/CNTs复合材料的制备及其电化学性能研究第110-127页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验部分第111-113页
        5.2.1 样品的制备第111-112页
        5.2.2 样品的表征第112页
        5.2.3 电化学测试第112-113页
    5.3 结果与讨论第113-124页
    5.4 本章小结第124页
    参考文献第124-127页
第六章 氮掺杂多孔碳材料的制备及其电化学性能研究第127-141页
    6.1 引言第127-128页
    6.2 实验部分第128-129页
        6.2.1 样品的制备第128-129页
        6.2.2 样品的表征第129页
        6.2.3 电化学测试第129页
    6.3 结果与讨论第129-138页
    6.4 本章小结第138-139页
    参考文献第139-141页
第七章 结论与展望第141-143页
    7.1 全文总结第141-142页
    7.2 问题与展望第142-143页
致谢第143-144页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第144页

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