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离子导电金属—有机骨架的设计合成及其性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-44页
    1.1 PEMFCs的原理与结构第14-15页
    1.2 PEMFCs的电解质第15-17页
    1.3 质子导电MOFs的研究进展第17-34页
        1.3.1 有水条件下的质子导电MOFs(100℃以下)第18-28页
        1.3.2 无水条件下的质子导电MOFs(100 ℃以上)第28-34页
        1.3.3 什么是最好的质子导电MOF?第34页
    1.4 导电机理第34-35页
    1.5 电导率及活化能的测量或计算第35-37页
    1.6 其他离子导电MOFs第37-40页
        1.6.1 锂离子导电MOFs第37-39页
        1.6.2 钠离子导电MOFs第39-40页
    1.7 本课题研究目的和意义第40-41页
    1.8 本课题研究的主要内容第41-42页
    1.9 课题来源第42-44页
第2章 实验部分第44-60页
    2.1 实验材料与试剂第44-46页
    2.2 UiO-66-X(–X=–SO_3H,–2COOH,–NH_2,–H,–Br)的合成及分子模拟第46-48页
        2.2.1 UiO-66-X(–X =–SO_3H,–2COOH,–NH_2,–H或–Br)的合成第46-47页
        2.2.2 分子模拟方法第47-48页
    2.3 BUT-8(Cr)_a, BUT-8(Cr), BUT-8(Al)和BUT-9(Cr)的合成第48-50页
        2.3.1 4,8-二磺酰基-2,6-萘二酸(H_2NDC(SO_3H)_2)配体的合成第48页
        2.3.2 BUT-8(Al)单晶的合成第48页
        2.3.3 BUT-8(Cr)粉末的合成第48-49页
        2.3.4 BUT-8(Cr)_a粉末的合成第49页
        2.3.5 BUT-9(Cr)粉末的合成第49页
        2.3.6 MIL-101-SO_3H粉末的合成第49-50页
    2.4 MIL-SO_3Na及IL@MIL-SO_3Na的合成第50-52页
        2.4.1 MIL-101-SO_3Na粉末的合成第50页
        2.4.2 各IL@MIL-101-SO_3Na样品的合成第50-52页
    2.5 单晶X射线衍射第52-53页
    2.6 原位粉末X射线衍射(in-situ PXRD)第53页
        2.6.1 新制备的BUT-8(Cr)_a和BUT-8(Cr)的原位PXRD测试第53页
        2.6.2 BUT-8(Cr)_a、BUT-8(Cr)和BUT-9(Cr)在不同湿度条件下的原位PXRD测试第53页
    2.7 离子导电测试第53-57页
        2.7.1 UiO-66-X(–X =–SO_3H,–2COOH,–NH_2,–H或–Br)的交流阻抗测试第53-54页
        2.7.2 BUT-8(Cr)_a、BUT-8(Cr)和BUT-9(Cr)的交流阻抗测试第54-55页
        2.7.3 MIL-101-SO_3H的交流阻抗测试第55-56页
        2.7.4 IL@MIL-101-SO_3Na各样品的离子导电测试第56-57页
    2.8 其他相关表征第57-60页
        2.8.1 扫描电子显微镜(SEM)第57页
        2.8.2 透射电子显微镜(TEM)第57页
        2.8.3 红外光谱(FT-IR)第57页
        2.8.4 粉末X射线衍射(PXRD)第57页
        2.8.5 热重分析(TG)与质谱分析(MS)第57-58页
        2.8.6 气体吸附测试第58页
        2.8.7 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测试第58-60页
第3章 功能化UiO-66 的质子导电性研究第60-78页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 结果与讨论第61-75页
        3.2.1 UiO66X的结构第61-62页
        3.2.2 质子导电性第62-68页
        3.2.3 TG-MS联用和水蒸气吸附分析第68-70页
        3.2.4 稳定性第70页
        3.2.5 分子模拟第70-74页
        3.2.6 质子传导机理第74-75页
    3.3 本章小结第75-78页
第4章 高密度–SO_3H功能化柔性金属有机骨架材料的超高质子导电性研究第78-104页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 结果与讨论第79-102页
        4.2.1 合成与结构第79-82页
        4.2.2 化学稳定性和结构柔性第82-91页
        4.2.3 质子电导率第91-97页
        4.2.4 官能团对柔性和导电性的影响第97-101页
        4.2.5“自适应”机理及其对导电性的影响第101-102页
    4.3 本章小结第102-104页
第5章 离子液体功能化的MIL-101-SO_3Na的钠离子固体电解质性能研究第104-120页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 结果与讨论第105-117页
        5.2.1 合成及表征第105-112页
        5.2.2 Na~+导电性表征第112-115页
        5.2.3 IL@MIL-101-SO_3Na样品的活化能第115-117页
    5.3 本章小结第117-120页
结论第120-128页
参考文献第128-140页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第140-142页
致谢第142页

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