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铁基MOFs材料的合成及其在锂离子电池中的应用探索

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 电池的应用现状和存在问题第9-11页
        1.1.1 氢镍电池第9页
        1.1.2 燃料电池第9-10页
        1.1.3 锂离子蓄电池第10-11页
    1.2 锂二次电池的研究与应用现状第11页
    1.3 锂离子电池的工作原理第11-13页
    1.4 负极材料及隔膜材料的研究动态第13-15页
        1.4.1 负极材料发展与研究第13-14页
        1.4.2 隔膜材料发展与研究第14-15页
    1.5 金属-有机骨架(MOFs)材料研究进展第15-18页
        1.5.1 MOFs材料简介第15-17页
        1.5.2 MOFs在锂离子电池负极材料中的应用第17页
        1.5.3 MOFs衍生材料在锂离子电池负极材料中的应用第17-18页
    1.6 研究目的及意义第18-20页
2 MOFs材料研究方法第20-23页
    2.1 合成原料第20页
    2.2 合成用设备第20-21页
    2.3 结构表征与分析第21-22页
        2.3.1 物相表征第21页
        2.3.2 微结构表征第21页
        2.3.3 材料孔道结构表征第21-22页
        2.3.4 热重分析第22页
        2.3.5 红外光谱第22页
    2.4 电化学性能测试与分析第22-23页
3 MIL-88A的合成及其在锂离子电池中的应用探索第23-29页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验第23-24页
        3.2.1 MIL-88A制备方法第23-24页
        3.2.2 材料结构、形貌和电化学性能表征第24页
    3.3 结果与讨论第24-26页
        3.3.1 MIL-88A的组成与结构分析第24-26页
        3.3.2 MIL-88A的形貌分析第26页
    3.4 MIL-88A(Fe)的电化学性能研究第26-27页
    3.5 MIL-88A(Fe)的气体吸附模拟与计算第27-28页
    3.6 小结第28-29页
4 基于MIL-88A的衍生物和复合材料的制备及电化学性能研究第29-41页
    4.1 引言第29-30页
    4.2 实验部分第30页
        4.2.1 MIL88A在空气中热处理研究第30页
        4.2.2 MIL-88A在氮气中热处理研究第30页
    4.3 MIL-88A@聚吡咯复合材料制备工艺第30-31页
    4.4 MIL88A不同气氛下的热处理结果表征与电化学分析第31-37页
        4.4.1 MIL-88A在空气气氛中热解产物的表征第31-33页
        4.4.2 MIL-88A在氮气气氛中煅烧产物的表征第33-34页
        4.4.3 MIL-88A在不同气氛下煅烧产物的电化学性能研究第34-37页
    4.5 MIL-88A@聚吡咯结果表征与电化学分析第37-40页
        4.5.1 MIL-88A@PPy的结构分析第37-38页
        4.5.2 MIL-88A@PPy中的PPy含量分析第38页
        4.5.3 MIL-88A@PPy的电化学性能分析第38-40页
    4.6 小结第40-41页
5 MIL-88B及其复合材料的制备与电化学性能研究第41-48页
    5.1 引言第41-42页
    5.2 实验部分第42页
        5.2.1 MIL-88B的制备第42页
        5.2.2 MIL-88B@PPy的制备第42页
    5.3 结果与讨论第42-46页
        5.3.1 结构与形貌表征第42-43页
        5.3.2 MIL-88B@PPy 中的 PPy 含量分析第43-44页
        5.3.3 电化学性能分析第44-46页
    5.4 小结第46-48页
6 结论与展望第48-50页
    6.1 结论第48-49页
    6.2 展望第49-50页
致谢第50-52页
参考文献第52-57页
研究成果及发表的学术论文第57页

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