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 |