【摘 要】
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本论文通过MOF(ZIF-67)前驱体衍生出中空多面体结构的过渡双金属氢氧化物/硫化物/磷化物与石墨烯复合材料。通过X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、X射线衍光电子能谱(XPS)、场发射扫描电镜(FESEM)及透射电镜(TEM)等技术对于各种复合材料的物相与形貌等进行表征。另外,我们通过循环伏安法、恒电流充放电法与交流阻抗法对于合成材料的电化学性能进行表征。具体的实验内容包括以下三个部
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本论文通过MOF(ZIF-67)前驱体衍生出中空多面体结构的过渡双金属氢氧化物/硫化物/磷化物与石墨烯复合材料。通过X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、X射线衍光电子能谱(XPS)、场发射扫描电镜(FESEM)及透射电镜(TEM)等技术对于各种复合材料的物相与形貌等进行表征。另外,我们通过循环伏安法、恒电流充放电法与交流阻抗法对于合成材料的电化学性能进行表征。具体的实验内容包括以下三个部分:1.ZIF-67原位生长在氧化石墨烯表面形成ZIF-67/GO复合前驱体,再在N2氛围中煅烧该前驱体获得C/ZIF-67/r GO中间体,最后通过回流操作获得含有中空多面体结构的C/Ni Co-LDH/r GO复合材料。同时,该实验考察了氧化石墨烯不同的加入量对于复合材料电化学性能的影响,从而确定氧化石墨烯最佳的加入量,使其协同作用发挥最佳。2.利用钴基ZIF-67为前驱体,先将其部分化学刻蚀、共沉淀形成具有核壳结构的ZIF-67@Ni Co-LDH中间体,再将该中间体通过水热硫化、煅烧过程制备中空多面体结构的NCS单体,最后将NCS与氧化石墨烯复合获得NCS/r GO复合材料。另外,我们还研究了不同石墨烯的加入量形成的复合材料的电化学性能,结果表明NCS/r GO-5复合材料的电化学性能最佳。3.利用ZIF-67为前驱体,通过化学刻蚀、共沉淀过程制备中空多面体结构的Ni Co-LDH,然后用GO包裹Ni Co-LDH得到Ni Co-LDH@GO中间体,最后将其通过CVD法磷化制备出含有中空多面体结构的Ni Co P@r GO复合材料。相对于Ni Co-LDH与Ni Co P而言,Ni Co P@r GO复合材料表现出提升了的电化学性能。
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