致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-12页 |
2 研究背景及文献综述 | 第12-38页 |
2.1 金属有机框架材料(MOFs) | 第12-20页 |
2.1.1 MOFs的结构与性质 | 第13-19页 |
2.1.2 MOFs的合成方法 | 第19页 |
2.1.3 MOFs的应用 | 第19-20页 |
2.2 金属有机框架材料衍生结构的研究 | 第20-38页 |
2.2.1 衍生物的结构与性质 | 第20-29页 |
2.2.2 衍生结构的储能应用 | 第29-38页 |
3 课题研究目的、意义和主要内容 | 第38-39页 |
3.1 研究目的和意义 | 第38页 |
3.2 研究内容 | 第38-39页 |
4 实验材料、仪器与表征方法 | 第39-54页 |
4.1 实验药品与仪器设备 | 第39-41页 |
4.2 材料表征方法 | 第41-54页 |
4.2.1 X射线粉末衍射 | 第41页 |
4.2.2 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 第41-42页 |
4.2.3 扫描电镜 | 第42页 |
4.2.4 透射电镜 | 第42-43页 |
4.2.5 红外光谱 | 第43页 |
4.2.6 拉曼光谱 | 第43-44页 |
4.2.7 氮气吸脱附测试 | 第44-46页 |
4.2.8 X射线光电子能谱 | 第46-47页 |
4.2.9 同步辐射X射线吸收精细结构 | 第47-50页 |
4.2.10 吸放氢性能测试 | 第50页 |
4.2.11 电化学性能测试 | 第50-54页 |
5 双金属有机框架材料Ni(Ⅱ)-MOF-5及其衍生结构的制备与结构表征 | 第54-83页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55-59页 |
5.2.1 样品的制备 | 第55-57页 |
5.2.2 样品的表征 | 第57-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-81页 |
5.3.1 晶体结构分析 | 第59-63页 |
5.3.2 微观形貌分析 | 第63-67页 |
5.3.3 元素分析 | 第67-70页 |
5.3.4 价键及原子局域结构分析 | 第70-78页 |
5.3.5 多孔结构分析 | 第78-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
6 多孔Ni@C复合材料储能应用研究 | 第83-99页 |
6.1 引言 | 第83-84页 |
6.2 掺杂对LiBH_4储氢性能的改善 | 第84-91页 |
6.2.1 复合材料的制备 | 第84-85页 |
6.2.2 储氢性能的表征 | 第85-88页 |
6.2.3 储氢机理的研究 | 第88-90页 |
6.2.4 小结 | 第90-91页 |
6.3 电化学性能研究 | 第91-99页 |
6.3.1 电极材料的制备 | 第91页 |
6.3.2 循环伏安特性 | 第91-92页 |
6.3.3 充放电性能测试 | 第92-94页 |
6.3.4 交流阻抗测试 | 第94-95页 |
6.3.5 循环寿命测试 | 第95-96页 |
6.3.6 电化学性能机理分析 | 第96-98页 |
6.3.7 小结 | 第98-99页 |
7 棒状CeO_2@C复合材料的制备、结构表征及电化学性能研究 | 第99-115页 |
7.1 引言 | 第99-100页 |
7.2 实验部分 | 第100-102页 |
7.2.1 样品的制备 | 第100-101页 |
7.2.2 样品的结构表征 | 第101-102页 |
7.2.3 电化学性能测试 | 第102页 |
7.3 结果与讨论 | 第102-114页 |
7.3.1 结构表征分析 | 第102-109页 |
7.3.2 电化学性能及相关机理分析 | 第109-114页 |
7.4 本章小结 | 第114-115页 |
8 结论与展望 | 第115-119页 |
8.1 本文结论 | 第115-117页 |
8.2 主要创新点 | 第117页 |
8.3 工作展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-137页 |
作者简历及在学研究成果 | 第137-141页 |
学位论文数据集 | 第141页 |