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铁族合金及其复合材料的制备及污水处理和超级电容性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 染料废水的处理方法第12-18页
        1.2.1 吸附法第13-15页
        1.2.2 高级催化氧化法第15-17页
        1.2.3 光催化法第17-18页
    1.3 超级电容器简介第18-23页
        1.3.1 电化学双电层电容器第19-21页
        1.3.2 赝电容电容器第21-23页
    1.4 铁族合金及其复合材料的应用现状第23-30页
        1.4.1 铁族合金及其氧化物在能源和环境中的应用第23-26页
        1.4.2 铁族金属复合材料在超级电容器中的应用第26-30页
    1.5 选题意义及研究内容第30-32页
第二章 实验用品及表征方法第32-38页
    2.1 引言第32页
    2.2 试剂与仪器第32-33页
    2.3 样品的表征第33-38页
        2.3.1 X射线衍射仪分析(XRD)第33页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析(FE-SEM)第33-34页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第34页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第34页
        2.3.5 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis)第34-35页
        2.3.6 振动样品磁强计分析(VSM)第35页
        2.3.7 傅立叶变换红外吸收光谱分析(FTIR)第35页
        2.3.8 热重-差热分析(TG-DTA)第35-36页
        2.3.9 电感耦合等离子体光谱分析(ICP)第36页
        2.3.10 拉曼光谱分析(Raman)第36-38页
第三章 八面体CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的制备及其催化性能研究第38-60页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的制备第39-40页
        3.2.2 CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的催化性能测试第40页
    3.3 结果与讨论第40-58页
        3.3.1 CoFe/CoFe_2O_4复合物的晶体结构和表面形貌第40-44页
        3.3.2 “CoFe/CoFe_2O_4+PMS”体系的催化性能表征第44-47页
        3.3.3 CoFe/CoFe_2O_4复合物对PMS的活化机理第47-51页
        3.3.4 CoFe/CoFe_2O_4催化剂的重复利用性和普适性第51-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 Co_xNi_(1-x)纳米双金属合金的制备及其吸附性能研究第60-88页
    4.1 引言第60-62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 Co_xNi_(1-x)双金属纳米合金的制备第62页
        4.2.2 第一性原理计算方法第62-64页
        4.2.3 吸附实验第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-86页
        4.3.1 Co_xNi_(1-x)合金颗粒的结构和形貌表征第65-70页
        4.3.2 Co_xNi_(1-x)合金颗粒的吸附性能研究第70-78页
        4.3.3 基于第一性原理的表面性质计算第78-86页
        4.3.4 小结第86页
    4.4 本章小结第86-88页
第五章 钴镍双金属/钴-镍氧化物@碳复合物的制备及其电化学性能研究第88-116页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 实验部分第89-91页
        5.2.1 M/MO@C复合材料的制备第89-91页
        5.2.2 电化学性能测试第91页
    5.3 结果和讨论第91-115页
        5.3.1 M/MO@C复合物的结构和表面形貌第91-98页
        5.3.2 M/MO@C复合物的电化学性能研究第98-111页
        5.3.3 M/MO@C-600//AC非对称电容器的电化学性能研究第111-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第六章 结论第116-118页
参考文献第118-144页
攻读博士学位期间发表的学位论文第144-146页
致谢第146-147页

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