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双核金属酞菁化合物的设计合成及其对Li/SOCl2电池催化性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 酞菁的简介第10-15页
        1.2.1 酞菁的发展历史第10-11页
        1.2.2 酞菁的应用第11页
        1.2.3 酞菁的结构第11-13页
        1.2.4 酞菁的合成方法第13-14页
        1.2.5 酞菁作为Li/SOCl_2电池催化剂的研究进展第14-15页
    1.3 Li/SOCl_2电池的简介第15-17页
        1.3.1 Li/SOCl_2电池的的工作原理第15-16页
        1.3.2 Li/SOCl_2电池的发展现状与存在问题第16-17页
        1.3.3 Li/SOCl_2电池性能的改进方法第17页
    1.4 选题背景、意义及研究内容第17-19页
        1.4.1 选题背景和意义第17页
        1.4.3 研究内容第17-19页
第二章 氮杂环双核金属酞菁化合物的合成与表征第19-43页
    2.1 引言第19页
    2.2 试剂及仪器第19-20页
        2.2.1 试剂第19-20页
        2.2.2 仪器第20页
    2.3 M_2(azaPc)_2Me系列氮杂环双核金属酞菁化合物的合成第20-22页
        2.3.1 Co_2(azaPc)_2Me的合成第20-21页
        2.3.2 Cu_2(azaPc)_2Me的合成第21页
        2.3.3 Fe_2(azaPc)_2Me的合成第21页
        2.3.4 Mn_2(azaPc)_2Me的合成第21-22页
        2.3.5 Ni_2(azaPc)_2Me的合成第22页
        2.3.6 Zn_2(azaPc)_2Me的合成第22页
    2.4 M_2(azaPc)_2Me系列氮杂环双核金属酞菁化合物的表征第22-26页
        2.4.1 M_2(azaPc)_2Me系列氮杂环双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第22-24页
        2.4.2 M2(azaPc)_2Me系列氮杂环双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第24-25页
        2.4.3 Fe_2(azaPc)_2Me的热重分析第25-26页
    2.5 M_2(azaPc)_2S系列氮杂环双核金属酞菁化合物的合成第26-28页
        2.5.1 Co_2(azaPc)_2S的合成第26-27页
        2.5.2 Cu_2(azaPc)_2S的合成第27页
        2.5.3 Fe_2(azaPc)_2S的合成第27页
        2.5.4 Mn_2(azaPc)_2S的合成第27页
        2.5.5 Ni_2(azaPc)_2S的合成第27-28页
        2.5.6 Zn_2(azaPc)_2S的合成第28页
    2.6 M_2(azaPc)_2S系列氮杂环双核金属酞菁化合物的表征第28-31页
        2.6.1 M_2(azaPc)_2S系列氮杂环双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第28-29页
        2.6.2 M_2(azaPc)_2S系列氮杂环双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第29-31页
        2.6.3 Ni_2(azaPc)_2S的热重分析第31页
    2.7 M_2(azaPc)_2系列氮杂环双核金属酞菁化合物的合成第31-33页
        2.7.1 Co_2(azaPc)_2的合成第32页
        2.7.2 Cu_2(azaPc)_2的合成第32-33页
        2.7.3 Fe_2(azaPc)_2的合成第33页
        2.7.4 Mn_2(azaPc)_2的合成第33页
        2.7.5 Ni_2(azaPc)_2的合成第33页
        2.7.6 Zn_2(azaPc)_2的合成第33页
    2.8 M_2(azaPc)_2系列氮杂环双核金属酞菁化合物的表征第33-37页
        2.8.1 M_2(azaPc)_2系列氮杂环双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第33-35页
        2.8.2 M_2(azaPc)_2系列氮杂环双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第35-36页
        2.8.3 Cu_2(azaPc)_2的热重分析第36-37页
    2.9 M_2(azaPc)_2C系列氮杂环双核金属酞菁化合物的合成第37-39页
        2.9.1 Co_2(azaPc)_2C的合成第38页
        2.9.2 Cu_2(azaPc)_2C的合成第38页
        2.9.3 Fe_2(azaPc)_2C的合成第38页
        2.9.4 Mn_2(azaPc)_2C的合成第38-39页
        2.9.5 Ni_2(azaPc)_2C的合成第39页
        2.9.6 Zn_2(azaPc)_2C的合成第39页
    2.10 M_2(azaPc)_2C系列氮杂环双核金属酞菁化合物的表征第39-43页
        2.10.1 M_2(azaPc)_2C系列氮杂环双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第39-41页
        2.10.2 M_2(azaPc)_2C系列氮杂环双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第41-42页
        2.10.3 Co_2(azaPc)_2C的热重分析第42-43页
第三章 双核金属酞菁化合物的合成与表征第43-57页
    3.1 引言第43页
    3.2 试剂及仪器第43-44页
        3.2.1 试剂第43-44页
        3.2.2 仪器第44页
    3.3 M_2Pc_2S系列双核金属酞菁化合物的合成第44-46页
        3.3.1 Co_2Pc_2S的合成第44-45页
        3.3.2 Cu_2Pc_2S的合成第45页
        3.3.3 Fe_2Pc_2S的合成第45页
        3.3.4 Mn_2Pc_2S的合成第45页
        3.3.5 Ni_2Pc_2S的合成第45-46页
        3.3.6 Zn_2Pc_2S的合成第46页
    3.4 M_2Pc_2S系列双核金属酞菁化合物的表征第46-50页
        3.4.1 M_2Pc_2S系列双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第46-47页
        3.4.2 M_2Pc_2S系列双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第47-49页
        3.4.3 Ni_2Pc_2S的热重分析第49-50页
    3.5 M_2Pc_2Me系列双核金属酞菁化合物的合成第50-52页
        3.5.1 Co_2Pc_2Me的合成第50-51页
        3.5.2 Cu_2Pc_2Me的合成第51页
        3.5.3 Fe_2Pc_2Me的合成第51页
        3.5.4 Mn_2Pc_2Me的合成第51页
        3.5.5 Ni_2Pc_2Me的合成第51页
        3.5.6 Zn_2Pc_2Me的合成第51-52页
    3.6 M_2Pc_2Me系列双核金属酞菁化合物的表征第52-57页
        3.6.1 M_2Pc_2Me系列双核金属酞菁化合物的红外光谱表征第52-53页
        3.6.2 M_2Pc_2Me系列双核金属酞菁化合物的紫外-可见光谱表征第53-55页
        3.6.3 Co_2Pc_2Me的热重分析第55-57页
第四章 双核金属酞菁化合物的电催化性能第57-83页
    4.1 引言第57页
    4.2 试剂及仪器第57页
        4.2.1 试剂第57页
        4.2.2 仪器第57页
    4.3 电池结构及测量电路第57-58页
    4.4 测试的注意事项第58页
    4.5 电池放电性能测试第58-74页
        4.5.1 电池的装配第58页
        4.5.2 参比空白电池的测试第58-59页
        4.5.3 M_2(azaPc)_2Me系列氮杂环双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第59-61页
        4.5.4 M_2(azPc)_2S系列氮杂环双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第61-64页
        4.5.5 M_2(azaPc)_2系列氮杂环双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第64-66页
        4.5.6 M_2(azaPc)_2C系列氮杂环双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第66-68页
        4.5.7 M_2Pc_2S系列双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第68-70页
        4.5.8 M_2Pc_2Me系列双核金属酞菁化合物电池催化性能测试第70-72页
        4.5.9 相同金属离子的不同双核金属酞菁催化剂放电性能对比第72-73页
        4.5.10 相似结构的氮杂环双核金属酞菁与双核金属酞菁催化剂放电性能对比第73-74页
    4.6 循环伏安测试第74-81页
        4.6.1 循环伏安测试的装置第75页
        4.6.2 参比空白循环伏安的测试第75-76页
        4.6.3 循环伏安测试第76-81页
    4.7 双核金属酞菁类化合物对Li/SOCl_2电池催化机理研究第81-83页
论文总结第83-85页
参考文献第85-92页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第92页
攻读硕士学位期间参加科研项目情况第92-93页
致谢第93页

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