MOF复合功能材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-16页
第1章绪论第16-29页
    1.研究背景第16-29页
        1.1金属有机骨架材料(MOFs)第16-17页
        1.2金属有机骨架(MOF)负载金属纳米颗粒(MNP)的方法第17-20页
            1.2.1光催化还原法第17-19页
            1.2.2自组装结合法第19页
            1.2.3还原剂还原法第19-20页
            1.2.4前体和还原方法第20页
        1.3在MOF内部嵌入MNP存在的主要问题第20-21页
            1.3.1如何防止MNP在MOF外部集结第20页
            1.3.2如何表征MOF内部的MNP第20-21页
        1.4MOF作为前驱体的优点第21-22页
            1.4.1MNP可与MOF建立相互协同作用第21页
            1.4.2MOF的结构具有多变灵活可调节性第21-22页
        1.5MNP@MOF的应用第22-28页
            1.5.1气体储存第22-24页
            1.5.2催化应用第24-25页
            1.5.3生物制药第25-26页
            1.5.4发光装置和传感器第26-27页
            1.5.5MOF的缺陷工程应用第27-28页
        1.6本论文主要研究内容第28-29页
第2章CuNi@MIL-101催化剂的合成及其催化氨硼烷释氢研究第29-46页
    2.1引言第29-30页
    2.2实验部分第30-32页
        2.2.1实验试剂及实验仪器第30-31页
        2.2.2实验过程第31-32页
            2.2.2.1MIL-101的合成第31页
            2.2.2.2CuxNiy@MIL-101的合成第31-32页
            2.2.2.3催化性能测试第32页
        2.2.3实验表征第32页
    2.3结果与讨论第32-45页
        2.3.1X-射线粉末衍射(XRD)数据分析第32-33页
        2.3.2X射线光电子能谱(XPS)数据分析第33-36页
        2.3.3透射电镜(TEM)和粒径统计分布数据分析第36页
        2.3.4BET和EDX数据分析第36-38页
        2.3.5催化性能测试结果分析第38-45页
            2.3.5.1CuNiNPs负载比对催化活性的影响第38-40页
            2.3.5.2CuxNiy@MIL-101催化机理第40-41页
            2.3.5.3Cu2Ni1@MIL-101催化剂活化能分析第41-42页
            2.3.5.4Cu2Ni1@MIL-101催化剂耐久性分析第42-45页
    2.4小结第45-46页
第3章Co(BO22@MIL-101的合成及其在锂电池负极材料方面的应用第46-59页
    3.1引言第46-47页
    3.2实验部分第47-49页
        3.2.1实验材料第47-48页
        3.2.2合成Co(BO22@MIL-101第48-49页
        3.2.3Co(BO22@MIL-101的电学能能测试第49页
    3.3结果与讨论第49-58页
        3.3.1Co@MIL-101的表征第49-50页
        3.3.2Co(BO22@MIL-101的X射线光电子能谱(XPS)数据分析第50-51页
        3.3.3Co(BO22@MIL-101的形貌分析第51-54页
        3.3.4电化学性质第54-58页
            3.3.4.1循环伏安分析第54-55页
            3.3.4.2电性能分析第55-56页
            3.3.4.3倍率性能分析第56-57页
            3.3.4.4阻抗分析第57-58页
    3.4小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-71页
附录研究生阶段发表的成果第71-72页
致谢第72页

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