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基于MOFs的多孔炭材料及其复合材料的制备及在超级电容器中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 金属有机框架材料(MOFs)第10-15页
        1.1.1 MOFs简介第10-12页
        1.1.2 金属有机骨架的分类第12-13页
        1.1.3 MOFs材料的合成方法第13-14页
        1.1.4 金属有机骨架材料的应用第14-15页
    1.2 MOFs基多孔炭材料及其复合材料的制备第15-25页
        1.2.1 MOFs基多孔炭材料第15-18页
        1.2.2 MOFs基多孔炭材料的制备第18-20页
        1.2.3 MOFs基多孔炭/石墨烯复合材料第20-24页
        1.2.4 MOFs基多孔炭/金属氧化物复合材料第24-25页
    1.3 超级电容器简介第25-29页
        1.3.1 超级电容器的原理第26-27页
        1.3.2 超级电容器的电极材料第27-28页
        1.3.3 超级电容器电极材料性能的影响因素第28-29页
    1.4 论文的选题思想第29-30页
第二章 基于MIL-53 (Al)的多孔炭材料的制备及其在超级电容器中的应用第30-38页
    2.1 前言第30页
    2.2 材料制备第30-32页
        2.2.1 MIL-53(Al)的制备第30页
        2.2.2 基于MIL-53(Al)的多孔炭材料的制备第30-31页
        2.2.3 多孔炭材料的活化第31页
        2.2.4 超级电容器电极材料的制备第31-32页
    2.3 材料的表征第32-37页
        2.3.1 粉末X射线衍射表征第32-33页
        2.3.2 氮气吸附表征第33-35页
        2.3.3 扫描电镜表征第35页
        2.3.4 电化学性能测试第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 基于MIL-53(Al)/氧化石墨烯复合材料的多孔炭/石墨烯复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第38-60页
    3.1 前言第38页
    3.2.材料制备第38-40页
        3.2.1 氧化石墨的制备第38-39页
        3.2.2 MIL-53(Al)/GO复合物的制备第39页
        3.2.3 MIL-53(Al)基多孔炭材料/石墨烯复合材料的制备第39页
        3.2.4.后续处理第39-40页
        3.2.5 超级电容器电极组装第40页
    3.3 MIL-53/GO复合材料的表征第40-48页
        3.3.1 粉末X射线衍射表征第41页
        3.3.2 氮气吸附表征第41-46页
        3.3.3 扫描电镜表征第46-48页
    3.4 C/G复合材料表征第48-59页
        3.4.1 粉末X射线衍射表征第48-49页
        3.4.2 氮气吸附表征第49-52页
        3.4.3 复合材料扫描电镜图(SEM)第52-53页
        3.4.4 KOH活化后对材料的影响第53-55页
        3.4.5 氧化石墨的添加对炭材料孔结构的影响第55-56页
        3.4.6 电化学性能测试第56-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 基于MIL-88 (Fe)的多孔炭/Fe2O3复合材料的制备及其超级电容器性能第60-65页
    4.1 前言第60页
    4.2. 材料制备第60-61页
        4.2.1 MIL88Fe的制备第60页
        4.2.2 C/Fe2O3复合物的制备第60页
        4.2.3 电极制备及电化学性能测试第60-61页
    4.3 材料表征第61-64页
        4.3.1 X射线粉末衍射第61-62页
        4.3.2 氮气吸-脱附表征第62-63页
        4.3.3 电化学性能测试第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-70页
附录第70-72页
致谢第72页

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