摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-54页 |
引言 | 第14页 |
1.1 层状结构材料的简介 | 第14-15页 |
1.2 层状结构材料的合成及研究进展 | 第15-22页 |
1.2.1 微机械剥离 | 第15-17页 |
1.2.2 液相剥离法 | 第17-19页 |
1.2.3 化学气相沉积法(CVD法) | 第19-20页 |
1.2.4 取向连接生长法 | 第20-21页 |
1.2.5 自组装法 | 第21-22页 |
1.3 层状结构复合材料在能量转换中的应用 | 第22-40页 |
1.3.1 光催化 | 第22-29页 |
1.3.2 锂离子电池 | 第29-36页 |
1.3.3 超级电容器 | 第36-40页 |
1.4 本论文的选题及背景 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-54页 |
第二章 实验内容与方法 | 第54-60页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第54-56页 |
2.1.1 实验仪器 | 第54-55页 |
2.1.2 主要试剂材料 | 第55-56页 |
2.2 材料的表征和测试 | 第56-57页 |
2.2.1 材料的结构和形貌表征 | 第56-57页 |
2.3 光催化测试 | 第57-58页 |
2.3.1 光电流测试 | 第57页 |
2.3.2 光催化降解有机污染物 | 第57页 |
2.3.3 光催化分解水制氢 | 第57-58页 |
2.4 锂离子电池性能测试 | 第58页 |
2.4.1 纽扣型锂离子电池的制备 | 第58页 |
2.4.2 纽扣型锂离子电池的恒流充放电测试 | 第58页 |
2.4.3 循环伏安测试(CV)以及交流阻抗测试(EIS) | 第58页 |
2.5 超级电容器测试 | 第58-60页 |
2.5.1 电极材料的制备 | 第58页 |
2.5.2 电化学性能测试 | 第58-60页 |
第三章 边缘氧掺杂的多孔g-C_3N_4的制备及其光催化性能研究 | 第60-72页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61页 |
3.2.1 HS g-C_3N_4-O | 第61页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第61-67页 |
3.3.1 合成示意图 | 第61-62页 |
3.3.2 样品表征 | 第62-65页 |
3.3.3 光催化测试 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
第四章 MOF衍生物的碳/聚苯胺三明治结构的制备及其电化学性能研究 | 第72-86页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 实验部分 | 第73-74页 |
4.2.1 MOF的合成 | 第73页 |
4.2.2 MOF衍生物碳的制备 | 第73页 |
4.2.3 MOF衍生物的碳/聚苯胺三明治结构的合成 | 第73-74页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第74-81页 |
4.3.1 合成过程示意图 | 第74页 |
4.3.2 样品表征 | 第74-79页 |
4.3.3 电化学性能测试 | 第79-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
第五章 MoS_2/氮掺杂多孔碳复合材料的制备及其电化学性能 | 第86-102页 |
5.1 引言 | 第86-88页 |
5.2 实验部分 | 第88-89页 |
5.2.1 壳聚糖辅助液相剥离体相二硫化钼(MoS_2) | 第88页 |
5.2.2 MoS_2/NDPC复合材料的制备 | 第88-89页 |
5.3 实验结果和讨论 | 第89-96页 |
5.3.1 合成示意图 | 第89-90页 |
5.3.2 样品表征 | 第90-94页 |
5.3.3 电化学性能测试 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
第六章 MOF衍生物的层状ZnCo_2O_4的制备及其电化学性能研究 | 第102-116页 |
6.1 引言 | 第102-103页 |
6.2 实验部分 | 第103-104页 |
6.2.1 MOF衍生物的层状ZnCo_2O_4的制备 | 第103-104页 |
6.3 实验结果和讨论 | 第104-110页 |
6.3.1 样品表征 | 第104-108页 |
6.3.2 电化学性能测试 | 第108-110页 |
6.4 本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
第七章 总结和展望 | 第116-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
在读硕士研究生期间发表的论文及获得荣誉 | 第122-123页 |