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双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页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 本课题研究背景第11-12页
    1.2 锂离子电池简介第12-14页
        1.2.1 锂离子电池负极材料第13页
        1.2.2 锂离子电池正极材料第13-14页
    1.3 金属有机框架(MOFs)材料第14-15页
    1.4 本论文的研究内容第15-17页
第二章 实验方法与原理第17-22页
    2.1 实验试剂与仪器第17-18页
        2.1.1 实验试剂第17-18页
        2.1.2 实验仪器与设备第18页
    2.2 材料结构表征第18-20页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第18-19页
        2.2.2 扫描式电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)第19页
        2.2.3 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)第19页
        2.2.4 热重分析(TGA)第19页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)第19页
        2.2.6 光电子能谱(XPS)第19-20页
        2.2.7 软X射线吸收光谱(sXAS)第20页
    2.3 材料电化学性能测试第20-22页
        2.3.1 循环伏安法(CV)第20-21页
        2.3.2 恒流充放电法第21-22页
第三章 MnCo-MOF材料的制备及其电化学性能第22-38页
    3.1 实验部分第23-25页
        3.1.1 Mn-BTC的合成第23页
        3.1.2 Mn_(1.7)Co_(0.3)-BTC的合成第23-24页
        3.1.3 电化学测试第24-25页
    3.2 结果与讨论第25-37页
        3.2.1 MOFs电极材料的结构和形貌表征第25-27页
        3.2.2 MnCo-BTC的组成分析第27-31页
        3.2.3 电化学性能测试第31-37页
    3.3 小结第37-38页
第四章 CoZn-MOF材料的制备及其电化学性能第38-51页
    4.1 实验部分第38-40页
        4.1.1 MOF材料的制备第38-40页
        4.1.2 热处理脱溶剂第40页
        4.1.3 电化学测试第40页
    4.2 结果与讨论第40-50页
        4.2.1 不同金属盐比例第41-43页
        4.2.2 不同反应时间第43-46页
        4.2.3 热处理脱溶剂第46-50页
    4.3 小结第50-51页
第五章 总结与展望第51-53页
    5.1 总结第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-60页
学位攻读期间发表论文成果第60-61页
后记第61页

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