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有机电正极材料蒽醌及菲醌衍生物取代基效应的理论研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-35页
    1.1 锂离子电池简介第9-12页
        1.1.1 锂离子电池有机电正极材料第10-11页
        1.1.2 锂离子电池有机电解质溶液第11-12页
    1.2 有机电正极材料的分类第12-17页
        1.2.1 导电聚合物第12-13页
        1.2.2 含硫化合物第13-14页
        1.2.3 氮氧自由基化合物第14页
        1.2.4 羰基化合物第14-17页
    1.3 正极材料的性能第17-18页
        1.3.1 还原电位第17-18页
        1.3.2 充放电容量和能量密度第18页
    1.4 蒽醌衍生物和菲醌衍生物第18-19页
        1.4.1 蒽醌衍生物第18页
        1.4.2 菲醌衍生物第18-19页
    1.5 计算方法第19-24页
        1.5.1 密度泛函(DFT)理论第19-22页
        1.5.2 溶剂模型第22-23页
        1.5.3 SMD模型第23-24页
    1.6 芳香性第24-25页
        1.6.1 芳香性判据第24-25页
        1.6.2 核独立化学位移第25页
    1.7 分子中原子量子理论第25-28页
        1.7.1 键临界点第25-26页
        1.7.2 键临界点的参数第26-28页
    参考文献第28-35页
第二章 有机电正极材料蒽醌及菲醌衍生物取代基效应的理论研究第35-63页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 计算细节第36-38页
    2.3 结果与讨论第38-46页
        2.3.1 取代基团对氧化还原电位和能量密度的影响第38-41页
        2.3.2 取代基团的位点对氧化还原电位的影响第41-44页
        2.3.3 利用核独立化学位移研究稳定性第44-46页
    2.4 结论第46-47页
    2.5 附录第47-59页
    参考文献第59-63页
第三章 新型有机溶剂的开发第63-79页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 计算方法第64-65页
    3.3 结果讨论第65-71页
        3.3.1 取代基对溶剂分子HOMO轨道的能量的影响第65-67页
        3.3.2 锂键的AIM分析第67-69页
        3.3.3 取代基对锂离子去溶剂化能的影响第69-71页
    3.4 结论第71-72页
    3.5 附录第72-76页
    参考文献第76-79页
总结与展望第79-81页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第81-83页
致谢第83-84页

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