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双核酞菁及其与石墨烯复合物对锂/亚硫酰氯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9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 双核酞菁简介第9-15页
    1.3 石墨烯简介第15-18页
    1.4 选题背景、依据及论文的研究内容第18-21页
第二章 六硝基双核金属酞菁的合成与表征第21-36页
    2.1 试剂与仪器第21-22页
        2.1.1 试剂第21-22页
        2.1.2 仪器第22页
    2.2 M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2的合成第22-25页
        2.2.1 Mn_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第22-23页
        2.2.2 Fe_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第23页
        2.2.3 Co_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第23-24页
        2.2.4 Ni_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第24页
        2.2.5 Cu_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第24-25页
        2.2.6 Zn_2(PcTN)_2C(CF_3)_2酞菁的合成第25页
    2.3 M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2的表征第25-29页
        2.3.1 M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2的红外光谱分析第25-27页
        2.3.2 M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2的紫外可见光谱分析第27-29页
    2.4 M_2(PcTN)_2O的合成第29-32页
        2.4.1 Mn_2(PcTN)_2O酞菁的合成第29页
        2.4.2 Fe_2(PcTN)_2O酞菁的合成第29-30页
        2.4.3 Co_2(PcTN)_2O酞菁的合成第30页
        2.4.4 Ni_2(PcTN)_2O酞菁的合成第30-31页
        2.4.5 Cu_2(PcTN)_2O酞菁的合成第31页
        2.4.6 Zn_2(PcTN)_2O酞菁的合成第31-32页
    2.5 M_2(PcTN)_2O的表征第32-36页
        2.5.1 M_2(PcTN)_2O的红外光谱分析第32-33页
        2.5.2 M_2(PcTN)_2O的紫外可见光谱分析第33-36页
第三章 六氨基双核金属酞菁的合成与表征第36-49页
    3.1 试剂与仪器第36页
        3.1.1 试剂第36页
        3.1.2 仪器第36页
    3.2 M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第36-38页
        3.2.1 Mn_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37页
        3.2.2 Fe_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37页
        3.2.3 Co_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37页
        3.2.4 Ni_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37页
        3.2.5 Cu_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37页
        3.2.6 Zn_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的合成第37-38页
    3.3 M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的表征第38-42页
        3.3.1 Mn_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的红外光谱分析第38-40页
        3.3.2 M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2的紫外可见光谱分析第40-42页
    3.4 M_2(PcTA)_2O的合成第42-44页
        3.4.1 Mn_2(PcTA)_2O的合成第43页
        3.4.2 Fe_2(PcTA)_2O的合成第43页
        3.4.3 CO_2(PcTA)_2O的合成第43页
        3.4.4 Ni_2(PcTA)_2O的合成第43页
        3.4.5 Cu_2(PcTA)_2O的合成第43-44页
        3.4.6 Zn_2(PcTA)_2O的合成第44页
    3.5 M_2(PcTA)_2O的表征第44-49页
        3.5.1 M_2(PcTA)_2O的红外光谱分析第44-46页
        3.5.2 M_2(PcTA)_2O的紫外可见光谱分析第46-49页
第四章 酞菁与石墨烯复合物的合成与表征第49-62页
    4.1 实验试剂与仪器第49-50页
        4.1.1 实验试剂第49页
        4.1.2 仪器第49-50页
    4.2 石墨烯的合成第50-51页
    4.3 酞菁与石墨烯复合物的合成第51-52页
        4.3.1 M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2与石墨烯复合物的合成第51页
        4.3.2 M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2与石墨烯复合物的合成第51页
        4.3.3 M_2(PcTN)_2O与石墨烯复合物的合成第51-52页
        4.3.4 M_2(PcTA)_2O与石墨烯复合物的合成第52页
    4.4 酞菁与石墨烯复合物的表征第52-62页
        4.4.1 酞菁与石墨烯复合物的红外光谱第52-53页
        4.4.2 酞菁及其与石墨烯复合物的拉曼光谱第53-54页
        4.4.3 酞菁及其与石墨烯复合物的热分析第54-56页
        4.4.4 酞菁及其与石墨烯复合物的X-射线粉末衍射(XRD)第56-57页
        4.4.5 酞菁与石墨烯复合物扫描电镜(SEM)分析第57-60页
        4.4.6 酞菁与石墨烯复合物的透射电镜(TEM)分析第60-62页
第五章 催化性能的测试第62-98页
    5.1 实验试剂及仪器第62-63页
        5.1.1 实验试剂第62页
        5.1.2 实验仪器第62-63页
    5.2 酞菁类物质对锂/亚硫酰氯电池催化性能的研究第63-90页
        5.2.1 电池的装备及测试条件第63页
        5.2.2 电池中未加催化剂(空白)时的放电曲线第63-64页
        5.2.3 电池中加入M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2催化剂时的放电性能第64-66页
        5.2.4 电池中加入M_2(PcTN)_2O催化剂时的放电性能第66-69页
        5.2.5 电池中加入M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2催化剂时的放电性能第69-71页
        5.2.6 电池中加入M_2(PcTA)_2O催化剂时的放电性能第71-73页
        5.2.7 电池中加入M_2(PcTN)_2C(CF_3)_2-Gr催化剂时的放电性能第73-76页
        5.2.8 电池中加入M_2(PcTN)_2O-Gr催化剂时的放电性能第76-78页
        5.2.9 电池中加入M_2(PcTA)_2C(CF_3)_2-Gr催化剂时的放电性能第78-81页
        5.2.10 电池中加入M_2(PcTA)_2O-Gr催化剂时的放电性能第81-83页
        5.2.11 硝基酞菁与氨基酞菁对Li/SOCl_2电池催化活性对比第83-84页
        5.2.12 硝基酞菁与硝基酞菁-石墨烯复合物对Li/SOCl_2电池催化活性对比第84-85页
        5.2.13 氨基酞菁与氨基酞菁-石墨烯复合物对Li/SOCl_2电池催化活性对比第85-87页
        5.2.14 硝基酞菁-石墨烯与氨基酞菁-石墨烯复合物对Li/SOCl_2电池催化活性对比第87-88页
        5.2.15 含相同金属离子的不同催化剂对Li/SOCl_2电池催化活性对比第88页
        5.2.16 电池中加入酞菁及酞菁与石墨烯复合物催化剂时的放电性能总结第88-90页
    5.3 酞菁化合物及其与石墨烯复合物的循环伏安测试第90-96页
        5.3.1 循环伏安测试的准备工作第90-91页
        5.3.2 空白电解液的循环伏安测试第91页
        5.3.3 每个系列性能较好的催化剂的循环伏安测试第91-94页
        5.3.4 相同扫描速率的不同系列催化剂的循环伏安测试第94-96页
    5.4 酞菁化合物及其与石墨烯复合物对Li/SOCl_2电池催化机理的探究第96-98页
        5.4.1 酞菁化合物对Li/SOCl_2电池催化机理的探究第96-97页
        5.4.2 石墨烯与酞菁复合物对Li/SOCl_2电池催化机理的探究第97-98页
论文总结与展望第98-100页
参考文献第100-112页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第112-113页
致谢第113页

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