摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 多孔碳材料概述 | 第9页 |
1.2 多孔碳材料制备方法 | 第9-12页 |
1.2.1 活化法 | 第9-10页 |
1.2.2 模板法 | 第10-12页 |
1.3 金属有机框架材料概述 | 第12-15页 |
1.3.1 金属有机框架材料简介 | 第12-13页 |
1.3.2 金属有机框架材料为模板剂的研究进展 | 第13-15页 |
1.4 多孔碳材料的应用 | 第15-23页 |
1.4.1 多孔碳材料在超级电容器方面的应用 | 第15-20页 |
1.4.2 多孔碳材料在烯烃环氧化反应中的应用 | 第20-23页 |
1.5 论文选题背景以及意义 | 第23-25页 |
第二章 孔基因产生多孔碳材料及超级电容器性能的研究 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验过程 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
2.3.1 ZIF-8纳米晶体以及碳材料结构表征 | 第28-30页 |
2.3.2 TEM 表征 | 第30-31页 |
2.3.3 氮气吸附-脱附测试 | 第31-33页 |
2.3.4 二氧化硅的作用 | 第33-35页 |
2.3.5 热稳定性表征 | 第35页 |
2.3.6 C-ZIF-8, LC-ZIF-8和FC-ZIF-8 电化学性能测试 | 第35-37页 |
2.3.7 C-ZIF, LC-ZIF-8和 FC-ZIF-8速率性能和循环性能测试 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 Co-ZIF-67 为前驱体制备多孔碳及催化性能的研究 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验过程 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.3.1 ZIF-67 纳米粒子及 C-N-Co 催化剂表征 | 第44-51页 |
3.3.2 催化剂催化性能测试 | 第51-52页 |
3.3.3 反应温度对催化性能影响以及重复性实验测试 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-57页 |
参考文献 | 第57-73页 |
作者简介及科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |