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 |