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基于1,4-苯二甲酸配体的金属有机框架材料在锂离子电池中的应用

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 锂离子电池简介第14页
    1.3 锂离子电池正极材料第14-15页
    1.4 锂离子电池负极材料第15-17页
        1.4.1 碳材料第15-16页
        1.4.2 锡基、磷基、硅基复合物,过渡金属氧化物等材料第16页
        1.4.3 金属有机框架(MOFs)或配位聚合物(CPs)材料第16-17页
    1.5 本论文的研究内容第17-19页
第二章 实验方法与原理第19-24页
    2.1 实验试剂与仪器第19-20页
    2.2 材料结构表征第20-22页
        2.2.1 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第20页
        2.2.2 粉末X射线衍射(PXRD)第20-21页
        2.2.3 热重分析(TGA)第21页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第21页
        2.2.5 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第21页
        2.2.6 能量色散X射线光谱(EDS)第21页
        2.2.7 氮气吸附与脱附第21页
        2.2.8 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)第21-22页
    2.3 材料的电化学性能表征第22-24页
        2.3.1 恒流充电-放电测试第22页
        2.3.2 循环伏安(CV)测试第22-23页
        2.3.3 电化学阻抗谱(EIS)测试第23-24页
第三章 钴-1,4-苯二甲酸MOF材料的制备与电化学性能表征第24-40页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验部分第25-26页
        3.2.1 Co-BDC MOF材料的制备第25页
        3.2.2 Co-BDC MOF的电化学表征第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-39页
        3.3.1 材料的结构特征第26-32页
        3.3.2 材料的电化学性能第32-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 热活化后的锰-1,4-苯二甲酸MOF的制备与电化学性能表征第40-54页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 Mn-BDC@200材料的制备第41页
        4.2.2 材料的电化学表征第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-53页
        4.3.1 材料的结构特征第42-46页
        4.3.2 材料的电化学性能第46-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 通过硝酸锌改善三价铁配位聚合物的储锂性能第54-68页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 Fe(Zn)-BDC@300的制备第55页
        5.2.2 材料的电化学表征第55-56页
    5.3 结果与讨论第56-66页
        5.3.1 材料的结构特征第56-63页
        5.3.2 材料的电化学性能第63-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第六章 总结与展望第68-70页
参考文献第70-79页
后记第79-80页
发表的文章第80页

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