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基于金属有机框架的金属氧化物纳米异质结构制备及电化学性质

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器第11-16页
        1.2.1 超级电容器及其特点第11-13页
        1.2.2 双电层电容器第13-14页
        1.2.3 法拉第准电容器第14-15页
        1.2.4 混合电容器第15页
        1.2.5 电极材料第15-16页
        1.2.6 电解液第16页
    1.3 金属配位聚合物第16-19页
        1.3.1 金属配位聚合物(MOFs)研究现状第17页
        1.3.2 金属—有机框架材料的结构特点第17-18页
        1.3.3 金属—有机框架材料的应用第18-19页
    1.4 金属-有机配位聚合物机构的设计第19-20页
        1.4.1 中心金属离子的选择第19页
        1.4.2 有机配体的选择第19-20页
    1.5 金属—有机框架物的合成方法第20-22页
        1.5.1 水热法(溶剂蒸发法)第20-21页
        1.5.2 扩散法第21页
        1.5.3 溶剂挥发法第21页
        1.5.4 微波反应和超声波法第21页
        1.5.5 常规溶液法第21-22页
    1.6 本文的研究目的与内容第22-25页
        1.6.1 研究目的第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-25页
第二章 实验仪器和表征方法第25-33页
    2.1 实验试剂第25页
    2.2 主要实验仪器设备及型号第25-26页
    2.3 材料的表征第26-27页
        2.3.1 X射线粉末衍射法(PXRD)第26页
        2.3.2 透射电子显微镜第26-27页
    2.4 电化学性能的表征第27-28页
        2.4.1 循环伏安测试第27页
        2.4.2 恒流充放电测试(Galvanostatic Charge/Discharge)第27-28页
        2.4.3 交流阻抗谱测试(Electrochemical Impedance Spectroscopy)第28页
    2.5 电化学性能参数的计算第28-33页
        2.5.1 比电容(Specific Capacitance)[73]第28-30页
        2.5.2 库伦效率第30页
        2.5.3 倍率性能第30页
        2.5.4 能量密度和功率密度(Energy density and Power density)[76]第30-31页
        2.5.5 循环稳定性(Cycling Stability)第31页
        2.5.6 阻抗特性第31-33页
第三章 金属有机框架材料ZIF-8、ZIF-67 和ZIF-8@ZIF-67 的合成及表征第33-38页
    3.1 引言第33页
    3.2 ZIF-8、ZIF-67 和ZIF-8@ZIF-67 的合成第33-34页
        3.2.1 ZIF-8 的制备第33页
        3.2.2 ZIF-67 的制备第33页
        3.2.3 ZIF-8@ZIF-67 的合成第33-34页
    3.3 ZIF-8、ZIF-67 和ZIF-8@ZIF-67 的表征第34-38页
        3.3.1 ZIF-8、ZIF-67 和ZIF-8@ZIF-67 的X射线粉末衍射(PXRD)表征第34-36页
        3.3.2 ZIF-8@ZIF-67 的透射电子显微镜(TEM)的表征第36-38页
第四章 纳米异质结构Co_3O_4/ZnO的制备及表征第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 纳米异质结构Co_3O_4/ZnO的制备第38-39页
    4.3 纳米异质结构Co_3O_4/ZnO的表征第39-42页
        4.3.1 样品Co_3O_4/ZnO的X射线粉末衍射(PXRD)表征第39-40页
        4.3.2 样品Co_3O_4/ZnO的透射电子显微镜(TEM)的表征第40-42页
    4.4 电学性能的测试第42-45页
        4.4.1 纳米异质结Co_3O_4/ZnO的电化学性能第42-43页
        4.4.2 基于纳米异质结Co_3O_4/ZnO的非对称超级电容器组装及电化学性能第43-45页
    4.5 结论第45-46页
第五章 纳米异质结构Co_3O_4/Zn O与Co_3O_4-ZnO混合物的电化学性能比较第46-52页
    5.1 引言第46页
    5.2 Co_3O_4-ZnO混合物的制备第46页
    5.3 Co_3O_4-ZnO混合物的电化学性能第46-48页
        5.3.1 Co_3O_4的电化学性能第46-47页
        5.3.2 ZnO的电化学性能第47-48页
    5.4 基于Co_3O_4、Co_3O_4-ZnO及纳米异质结构Co_3O_4/ZnO的非对称超级电容器电性能比较第48-51页
    5.5 结论第51-52页
第六章 基于厚壳MOFs@MOFs结构的纳米异质结Co_3O_4//Zn O的制备及其性能第52-59页
    6.1 厚壳结构ZIF-8@ZIF-67 的制备第52页
        6.1.1 ZIF-8@ZIF671 的制备第52页
    6.2 ZIF-8@ZIF671 的表征第52-53页
        6.2.1 ZIF-8@ZIF-67 的X射线粉末衍射(PXRD)表征第52-53页
        6.2.2 ZIF-8@ZIF671 的透射电子显微镜(TEM)的表征第53页
    6.3 纳米异质结构Co_3O_4//ZnO的制备第53页
    6.4 纳米异质结构Co_3O_4//ZnO的表征第53-55页
        6.4.1 样品Co_3O_4//ZnO的X射线粉末衍射(PXRD)表征第54页
        6.4.2 样品Co_3O_4//ZnO的透射电子显微镜(TEM)的表征第54-55页
    6.5 纳米异质结Co_3O_4//ZnO的电化学性第55-58页
        6.5.1 纳米异质结Co_3O_4//ZnO的电化学性能第55-56页
        6.5.2 纳米异质结Co_3O_4//Zn O的非对称超级电容器组装及电化学性能第56-58页
    6.6 结论第58-59页
第七章 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59页
    7.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-69页
论文发表情况第69-70页

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