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金属有机框架衍生纳米多孔复合电极材料的制备及其超级电容特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
论文中物理符号及缩写清单第11-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 超级电容器的简介第16-22页
        1.2.1 超级电容器简介第16-17页
        1.2.2 超级电容器的储能原理第17-20页
        1.2.3 超级电容器的主要组成部分第20-22页
    1.3 金属有机骨架材料在超级电容器中的应用第22-31页
        1.3.1 金属有机骨架材料作为超级电容器电极材料第23-25页
        1.3.2 金属有机骨架材料衍生碳基材料作为超级电容器电极材料第25-28页
        1.3.3 金属有机骨架材料衍生金属氧化物作为超级电容器电极材料第28-31页
    1.4 论文研究内容第31-33页
        1.4.1 论文研究的目的和意义第31页
        1.4.2 论文主要研究内容第31-32页
        1.4.3 论文研究路线第32-33页
第二章 锌金属生物大分子配合物前驱体制备分级多孔碳球及其电化学性能研究第33-51页
    2.1 前言第33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 实验试剂及仪器第33-34页
        2.2.2 制备过程第34-35页
        2.2.3 结构表征和性能测试第35-37页
        2.2.4 工作电极的制备第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-49页
        2.3.1 ZnEA及其碳化产物的晶体结构分析第38-39页
        2.3.2 ZnEA及其碳化产物的FT-IR数据分析第39-40页
        2.3.3 C-ZnEA样品的XPS表征分析第40-41页
        2.3.4 ZnEA样品的拉曼表征分析第41-42页
        2.3.5 ZnEA样品的热重表征分析第42-43页
        2.3.6 ZnEA样品的BET表征分析第43-44页
        2.3.7 ZnEA及其碳化样品的SEM和TEM表征分析第44-45页
        2.3.8 C-ZnEA-700/800/900/1000样品的电化学性能表征第45-49页
    2.4 结论第49-51页
第三章 ZIF-67前驱体衍生H-Co_3O_4@NC纳米多孔复合电极材料及其电化学性能研究第51-77页
    3.1 前言第51-52页
    3.2 实验部分第52-56页
        3.2.1 实验试剂及仪器第52-53页
        3.2.2 制备过程第53-54页
        3.2.3 结构表征和性能测试第54-56页
    3.3 结果与讨论第56-75页
        3.3.1 不同碳化温度对H-Co_3O_4@NC-X/250-5复合材料结构和性能的影响第56-64页
        3.3.2 不同氧化时间对H-Co_3O_4@NC-500/250-Y复合材料的结构和性能的影响第64-72页
        3.3.3 (H-Co_3O_4@NC-500/250-10//AC)扣式非对称超级电容器的电化学测试第72-75页
    3.4 本章总结第75-77页
第四章 一步法制备UiO-66(Zr)/rGO复合电极材料及其电化学性能研究.第77-105页
    4.1 前言第77-78页
    4.2 实验部分第78-83页
        4.2.1 实验试剂及仪器第78-79页
        4.2.2 制备过程第79-82页
        4.2.3 结构表征和性能测试第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-104页
        4.3.1 氧化石墨烯浓度对UiO-66/rGO-X复合材料结构和性能的影响第83-92页
        4.3.2 不同反应温度对UiO-66/rGO-8_((Y))复合材料结构和性能的影响第92-100页
        4.3.3 (UiO-66/rGO-8_(100℃))/AC ASC)全固态柔性非对称超级电容器的电化学测试第100-104页
    4.4 本章总结第104-105页
第五章 结论第105-107页
参考文献第107-116页
致谢第116-117页
个人简介第117页

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