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几种铜基纳米材料的合成及其电化学性能的研究

中文摘要第2-4页
Abstract第4-5页
符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 纳米材料论述第10-13页
        1.1.1 纳米材料介绍第10页
        1.1.2 纳米材料的制备方法第10-12页
        1.1.3 纳米材料结构的研究进展及其应用第12页
        1.1.4 纳米材料的电化学应用第12-13页
    1.2 铜基材料的发展及其应用第13-14页
        1.2.1 铜基材料简介第13页
        1.2.2 铜基纳米材料的应用第13-14页
    1.3 纳米材料应用于葡萄糖传感领域第14-16页
        1.3.1 葡萄糖传感简介第14页
        1.3.2 葡萄糖传感材料的应用发展第14-15页
        1.3.3 葡萄糖传感材料的研究现状第15-16页
    1.4 纳米材料应用于超级电容器第16-18页
        1.4.1 超级电容器简介第16-17页
        1.4.2 超级电容器材料的应用发展第17-18页
        1.4.3 超级电容器材料的研究现状第18页
    1.5 纳米材料应用于电催化领域第18-20页
        1.5.1 电催化简介第18-19页
        1.5.2 电催化材料的应用发展第19-20页
        1.5.3 电催化材料的研究现状第20页
    1.6 选题背景第20-22页
        1.6.1 本课题研究的意义第20-21页
        1.6.2 本课题的主要内容第21-22页
    1.7 参考文献第22-33页
第二章 氧缺陷的多孔氧化铜材料的可控合成及其葡萄糖传感性能的研究第33-50页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-35页
        2.2.1 主要原料及试剂第34页
        2.2.2 样品的合成方法第34-35页
        2.2.3 样品的表征方法第35页
        2.2.4 电催化测试第35页
    2.3 结果与讨论第35-45页
    2.4 结论第45页
    2.5 参考文献第45-50页
第三章 Cu-MOF@δ-MnO_2超薄纳米片材料的制备及其超级电容器性能的研究第50-76页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 主要原料及试剂第51页
        3.2.2 样品的合成方法第51-52页
        3.2.3 样品的表征方法第52页
        3.2.4 电化学测试第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-68页
    3.4 结论第68页
    3.5 参考文献第68-76页
第四章 Zn/N掺杂的氧化铜材料的可控合成及其电催化(OER)性能的研究第76-86页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验部分第77-78页
        4.2.1 主要原料及试剂第77页
        4.2.2 样品的合成方法第77页
        4.2.3 样品的表征方法第77页
        4.2.4 电化学测试第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-83页
    4.4 结论第83页
    4.5 参考文献第83-86页
第五章 结论与展望第86-87页
    5.1 结论第86页
    5.2 展望第86-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文目录第88-89页
    1. 录用的文章第88页
    2. 申请的专利第88-89页

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