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二维导电MOF晶态多孔薄膜的电学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 配位化学的发展简史与现状第10页
    1.2 金属有机框架的发展历程及现状第10-12页
    1.3 金属有机框架的特点及应用第12-28页
        1.3.1 MOFs应用于气体存储与分离第13-14页
        1.3.2 MOFs应用于催化领域第14-16页
        1.3.3 MOFs的光学领域应用第16-18页
        1.3.4 MOFs在电学领域的应用第18-28页
    1.4 本课题选题意义第28-29页
第二章 二维导电MOF作为电极材料应用于超级电容器领域第29-47页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验试剂及仪器第30-32页
        2.2.1 实验试剂第30-31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
    2.3 实验内容第32-46页
        2.3.1 配体及金属有机配合物(MOF)的相关合成第32-33页
        2.3.2 基本表征与讨论第33-44页
        2.3.3 电学性能测试第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 二维导电MOF作为隔膜组份应用于锂硫电池领域第47-68页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验试剂及仪器第48-51页
        3.2.1 实验试剂第48-50页
        3.2.2 实验仪器第50-51页
    3.3 实验内容第51-60页
        3.3.1 配体及配合物Ni_3(HITP)_2的合成第51页
        3.3.2 正极复合材料以及不同功能材料隔膜的合成第51-53页
        3.3.3 多硫化物阻挡实验及吸收实验第53-54页
        3.3.4 基本表征与分析第54-60页
    3.4 电池材料的制备与组装第60-61页
        3.4.1 电极材料的制备第60页
        3.4.2 锂硫电池电解液的制备第60页
        3.4.3 纽扣电池的组装第60-61页
    3.5 电学性能测试第61-66页
        3.5.1 测试方法第61-62页
        3.5.2 结果分析第62-66页
    3.6 本章小结第66-68页
第四章 结论与展望第68-69页
参考文献第69-77页
硕士期间研究成果第77-78页
致谢第78页

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