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碳基纳米复合材料的设计及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
引言第10-11页
第1章 文献综述第11-28页
    1.1 超级电容器概述第11-15页
        1.1.1 超级电容器机理第12-13页
        1.1.2 超级电容器材料第13-15页
    1.2 光催化概述第15-18页
        1.2.1 光催化剂机理简介第15页
        1.2.2 光催化剂的分类第15-18页
    1.3 碳基纳米材料概述第18-22页
        1.3.1 碳纳米管简介第19页
        1.3.2 石墨烯简介第19-20页
        1.3.3 碳点简介第20页
        1.3.4 多孔碳基纳米材料简介第20-22页
    1.4 碳基纳米材料的应用第22-26页
        1.4.1 碳基纳米材料在环境领域的应用第22-23页
        1.4.2 碳基纳米材料在催化领域的应用第23-26页
        1.4.3 碳基纳米材料在储能领域的应用第26页
    1.5 本论文的研究目的及意义第26页
    1.6 本论文的研究内容第26-28页
第2章 实验药品、表征及测试方法第28-36页
    2.1 实验药品及操作装置第28-29页
    2.2 复合材料的表征分析方法第29-31页
        2.2.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第29-30页
        2.2.2 透射电子显微镜分析(TEM)第30页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第30页
        2.2.4 氮气低温物理吸附分析(N_2 Physisorption)第30页
        2.2.5 红外吸收光谱分析(IR)第30页
        2.2.6 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)第30页
        2.2.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第30页
        2.2.8 总有机碳分析仪(TOC)第30-31页
        2.2.9 荧光光谱分析(PL)第31页
        2.2.10 紫外可见漫反射吸收光谱分析(UV-visDRS)第31页
    2.3 样品的电化学测试第31-33页
        2.3.1 工作电极的制备第31页
        2.3.2 电化学性能测试方法第31页
        2.3.3 循环伏安法分析第31-32页
        2.3.4 恒电流充放电分析第32页
        2.3.5 功率密度和能量密度第32-33页
        2.3.6 电化学阻抗分析(EIS)第33页
        2.3.7 电化学稳定性测试第33页
    2.4 样品的光电化学测试分析第33-36页
        2.4.1 光化学反应仪第33-34页
        2.4.2 光降解有机污染物的实验方法第34页
        2.4.3 光催化降解有机污染物的测试分析方法第34页
        2.4.4 样品的光催化机理分析第34页
        2.4.5 样品的光电化学测试第34-36页
第3章 钌铁双金属基碳纳米纤维(Ru_xFe_(10-x)-CNF)的设计及电化学性能研究第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 钌铁双金属基碳纳米纤维的制备第36-37页
        3.2.1 Ru、Fe、Zn多金属基有机骨架(Ru_x/Fe_(10-x)-ZnBTC)的制备第36-37页
        3.2.2 钌铁双金属基碳纳米纤维复合材料(Ru_x/Fe_(10-x)-CNF)的制备第37页
    3.3 复合材料的表征第37-43页
        3.3.1 SEM表征第37-38页
        3.3.2 TEM表征第38-39页
        3.3.3 XRD和FT-IR表征第39-40页
        3.3.4 XPS和Raman表征第40-42页
        3.3.5 氮气低温物理吸附表征第42-43页
    3.4 复合电极材料的电化学性能分析第43-47页
        3.4.1 钌铁投料比对复合材料电化学性能的影响第43-44页
        3.4.2 扫描频率和电流密度对复合电极材料电化学性能的影响第44-45页
        3.4.3 复合电极材料的阻抗性能分析第45-46页
        3.4.4 复合电极材料的稳定性分析第46-47页
    3.5 小结第47-48页
第4章 还原氧化石墨烯复合介孔石墨相氮化碳(rGO/mpg-C_3N_4)纳米复合材料的设计及光电化学性能研究第48-65页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 氧化石墨烯的制备第49页
        4.2.2 还原氧化石墨烯复合介孔石墨相氮化碳(rGO/mpg-C_3N_4)纳米复合材料的制备第49页
        4.2.3 块状石墨相氮化碳的制备(bulkg-C_3N_4)的制备第49-50页
        4.2.4 介孔石墨化氮化碳(mpg-C_3N_4)与还原氧化石墨烯(rGO)物理混合催化剂的制备第50页
    4.3 复合材料的表征及性能测试第50-63页
        4.3.1 XRD表征第50-51页
        4.3.2 红外表征第51-52页
        4.3.3 SEM及TEM表征第52-54页
        4.3.4 XPS表征第54-55页
        4.3.5 氮气低温物理吸附表征第55-56页
        4.3.6 可见光催化性能第56-59页
        4.3.7 影响催化剂光催化活性的因素第59-62页
        4.3.8 光催化反应机理第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 结论第65-66页
参考文献第66-76页
致谢第76页

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