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用作锂离子电池负极材料的金属有机框架及其衍生的过渡金属氧化物的设计、合成及性能研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
主要符号与缩略语第14-18页
第一章 绪论第18-43页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 锂离子电池技术简介第19-25页
        1.2.1 锂离子电池的发展历史第19-21页
        1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理第21-24页
        1.2.3 锂离子电池:进展与挑战第24-25页
    1.3 锂离子电池负极材料研究概况第25-28页
        1.3.1 脱嵌型负极材料第25-27页
        1.3.2 合金型负极材料第27页
        1.3.3 转化型负极材料第27-28页
    1.4 MOF及其衍生的TMO功能材料在锂电负极中的应用第28-37页
        1.4.1 MOF型负极材料第30-33页
        1.4.2 MOFs衍生的TMO负极材料第33-37页
    1.5 论文选题及研究意义第37-39页
    参考文献第39-43页
第二章 金属有机框架材料非晶和无序化转变对锂电性能的影响第43-56页
    2.1 前言第43-44页
    2.2 实验部分第44-45页
        2.2.1 MOF-Co合成第44页
        2.2.2 分析表征第44-45页
        2.2.3 电化学测试第45页
    2.3 结果与讨论第45-51页
        2.3.1 MOF-Co材料的结构表征第45-47页
        2.3.2 MOF-Co非晶化效应对电池性能影响的研究第47-51页
    2.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-56页
第三章 纳米级Fe-BTC(Basolite F300)金属有机骨架的高效制备及其储锂性能研究第56-77页
    3.1 前言第56-57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 Fe-BTC合成第57-58页
        3.2.2 分析表征第58页
        3.2.3 电化学测试第58-59页
    3.3 结果与讨论第59-70页
        3.3.1 Fe-BTC材料的结构表征第59-65页
        3.3.2 Fe-BTCMOF颗粒尺寸对电池性能影响的研究第65-70页
    3.4 本章小结第70-71页
    参考文献第71-77页
第四章 高容量柠檬酸配体基MOF负极材料及其反常的容量增加行为的研究第77-92页
    4.1 前言第77-78页
    4.2 实验部分第78-80页
        4.2.1 [Cu_2(cit)(H_2O)_2]_n合成第78页
        4.2.2 分析表征第78-79页
        4.2.3 电化学测试第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-89页
        4.3.1 Cu(II)-柠檬酸MOF材料的结构表征第80-81页
        4.3.2 Cu(II)-柠檬酸MOF的电化学性能评估第81-82页
        4.3.3 Cu(II)-柠檬酸MOF反常容量增加现象的研究第82-89页
    4.4 本章小结第89-90页
    参考文献第90-92页
第五章 组成、尺寸可调Co_xMn_(3-x)O_4纳米颗粒的控制合成及其储锂性能研究第92-112页
    5.1 前言第92-93页
    5.2 实验部分第93-95页
        5.2.1 材料制备第93-94页
            5.2.1.1 合成Co_xMn_(3-x)-BTCMOF前驱体第94页
            5.2.1.2 制备Co_xMn_(3-x)O_4尖晶石负极材料第94页
        5.2.2 分析表征第94-95页
        5.2.3 电化学测试第95页
    5.3 结果与讨论第95-106页
        5.3.1 Co_xMn_(3-x)O_4材料的合成与结构表征第95-102页
        5.3.2 MnCo_2O_4纳米颗粒的电化学性能评估第102-106页
    5.4 本章小结第106-108页
    参考文献第108-112页
第六章 基于MOF前驱体的3-D层层组装MnO_x分层介孔微长方体的设计、制备与储锂性能研究第112-139页
    6.1 前言第112-114页
    6.2 实验部分第114-116页
        6.2.1 材料制备第114页
            6.2.1.1 直接溶剂热法生长Mn-MOF-74模板/前驱体第114页
            6.2.1.2 室温下合成3-D层层组装的MnO_x介孔微长方体第114页
        6.2.2 分析表征第114-115页
        6.2.3 电化学测试第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-132页
        6.3.1 3-D层层组装MnO_x分层介孔微长方体的合成与结构表征第116-125页
        6.3.2 MnO_x的电化学性能评估第125-132页
    6.4 本章小结第132-133页
    参考文献第133-139页
第七章 由铜基金属-有机框架化合物构建的分层氧化铜八面体:赝电容主导的高倍率、高容量储锂材料第139-159页
    7.1 前言第139-140页
    7.2 实验部分第140-142页
        7.2.1 材料制备第140-141页
            7.2.1.1 溶剂热方法合成Cu-BTC八面体第140-141页
            7.2.1.2 室温下合成HPCOs第141页
        7.2.2 分析表征第141页
        7.2.3 电化学测试第141-142页
    7.3 结果与讨论第142-154页
        7.3.1 HPCOs的合成与结构表征第142-147页
        7.3.2 HPCOs的电化学性能评估第147-154页
    7.4 本章小结第154-155页
    参考文献第155-159页
第八章 总结与展望第159-164页
    8.1 总结第159-162页
    8.2 展望第162-164页
作者简介及主要科研成果第164-166页
后记第166页

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