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电化学精密调控电活性膜材料结构及其应用

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电化学精密调控电活性膜材料结构及其应用
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 文献综述第11-25页
  1.1 金属有机框架MOFs材料第11-18页
    1.1.1 MOFs膜材料制备工艺第11-16页
    1.1.2 MOFs性质及应用第16-18页
  1.2 导电聚合物第18-20页
    1.2.1 导电聚合物制备方法第18-20页
    1.2.2 导电聚合物的性质及应用第20页
  1.3 基于MOFs材料的有机无机杂化膜第20-22页
    1.3.1 MOFs/导电聚合物复合材料制备的复合机理第20-21页
    1.3.2 MOFs/导电聚合物复合材料第21-22页
  1.4 电控离子交换技术第22-24页
    1.4.1 ESIX技术的机理第22-23页
    1.4.2 电控离子交换技术的特点第23页
    1.4.3 电控离子交换技术的应用范围第23-24页
  1.5 论文的研究及方案第24-25页
第二章 实验部分第25-29页
  2.1 实验试剂及仪器第25-26页
  2.2 分析测试方法第26-29页
    2.2.1 电化学石英晶体微天平(EQCM)第26-27页
    2.2.2 X射线衍射仪(XRD)第27页
    2.2.3 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)第27页
    2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
    2.2.5 原子分光光度计(AAS)第28-29页
第三章 电化学制备珊瑚绒状PANI纳米阵列用于全固态超级电容器的性能第29-43页
  3.1 引言第29-30页
  3.2 实验部分第30-31页
    3.2.1 PANI纳米阵列电极的制备第30页
    3.2.2 PANI膜电极的组装第30页
    3.2.3 PANI膜电极的表征第30-31页
  3.3 结果与讨论第31-42页
    3.3.1 PANI膜电极的形貌及分子结构第31-32页
    3.3.2 纳米阵列的形成机理第32-34页
    3.3.3 PANI膜电极的弯曲性能第34-38页
    3.3.4 PANI膜电极的稳定性测试第38页
    3.3.5 PANI膜电极的电活性表征第38-40页
    3.3.6 全固态PANI膜超级电容器的弯曲性能第40-41页
    3.3.7 全固态PANI膜电极的循环稳定性第41-42页
  3.4 结论第42-43页
第四章 单极脉冲法制备微米尺度六棱柱形貌的HKUST-1薄膜第43-50页
  4.1 引言第43-44页
  4.2 实验部分第44页
    4.2.1 铜网的预处理和清洗第44页
    4.2.2 HKUST-1薄膜的制备第44页
    4.2.3 HKUST-1薄膜的表征第44页
  4.3 结果与讨论第44-49页
    4.3.1 HKUST-1薄膜的形貌以及稳定性第44-45页
    4.3.2 HKUST-1薄膜的红外分析第45-46页
    4.3.3 HKUST-1薄膜晶体结构分析第46页
    4.3.4 HKUST-1薄膜脱水后结构分析第46-48页
    4.3.5 HKUST-1薄膜的稳定性第48页
    4.3.6 HKUST-1薄膜的电活性测试第48-49页
  4.4 结论第49-50页
第五章 电化学制备MOFs/PPy杂化膜分离低浓度Li~+离子第50-62页
  5.1 引言第50-51页
  5.2 实验部分第51-52页
    5.2.1 不锈钢丝网(SSWM)的预处理第51页
    5.2.2 HKUST-1/PPy复合膜的制备第51-52页
    5.2.3 HKUST-1/PPy复合膜的表征第52页
  5.3 结果与讨论第52-61页
    5.3.1 HKUST-1/PPy复合膜的电制备第52-54页
      5.3.2. HKUST-1/PPy复合膜FT-IR分析第54页
      5.3.3. HKUST-1/PPy复合膜XRD分析第54-57页
      5.3.4. HKUST-1/PPy复合膜生长过程第57页
      5.3.5. HKUST-1/PPy复合膜的电活性测试第57-60页
      5.3.6. HKUST-1/PPy复合膜的离子吸附性能第60-61页
  5.4 结论第61-62页
第六章 结论、创新点及展望第62-64页
  6.1 结论第62页
  6.2 创新点第62-63页
  6.3 展望第63-64页
参考文献第64-74页
致谢第74-75页
硕士阶段发表的学术论文第75页

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