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 |