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钒钼多金属氧酸盐的合成、表征及其离子导电性质的研究任务书

 2020-04-27 11:04  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

为了减轻大气的污染,缓解环境压力,新能源材料发展越来越受到人们的关注。

离子导体因具有安全性能好、工作电压高、环境友好、生产技术成熟以及设计灵活性大等优点,而成为新能源导体材料的首选。

随着新能源材料的使用和推广,多金属氧酸盐因为其独特的结构,近几年成为离子导体材料研究的热点,其是一类优秀的无机材料,它具有丰富的结构,强氧化还原性,高的负电荷,酸性等独特的功能,使其在材料、催化、磁性等研究领域具有潜在的应用价值。

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2. 参考文献

[1]杨振芳. 基于多金属氧酸盐的无机-有机杂化化合物的合成、结构及表征[D].#8194;长春:东北师范大学化学学院,2007. [2]管桂芝. 多金属氧酸盐与稀土及ATP化合物的合成研究[D].#8194;长春:东北师范大学化学学院,2007. [3]马慧媛. 多金属氧酸盐多功能薄膜的制备和表征[D].长春:东北师范大学化学学院,2004. [4]党利琴. Keggin型多金属氧酸盐的电化学性质和光催化活性研究[D].辽宁师范大学研究生部,2006. [5]吕莹. 基于Wells-Dawson型多阴离子的金属#8212;氧簇合物的合成、结构及性质[D].吉林大学,2018. [6]王乃婕. 含磺酸锂聚氨酯单离子导体制备及性能研究[D].合肥工业大学,2018.6 [7]李小成. 钠超离子导体材料在水系钠离子电池中的储钠性能研究[D].华中科技大学,2016.5 [8]吴学领,王为,刘兴江,桑林,丁飞. 氧化物型锂离子导体的基础与应用研究[J].电源技术,2015,39(09):2002-2005. [9]张保柱,马琦,张志强,张智敏. 锂快离子导体研究进展与展望[J].应用化工,2005(05):265-267 279. [10]房长明,高海春,火焱,蔡增良. 硫氧化物玻璃锂离子导体的制备及其性质[J].硅酸盐学报,1992(01):68-73. [11]张升水,金荣军. 聚丙烯腈基锂盐快离子导体[J].科技通报,1992(02):70-73. [12]谢银斯,孙丁武,林维捐,何国强. 钠离子电池负极材料研究进展[J].电源技术,2019,43(02):351-353. [13]肖遥,邓雯雯,李长明. 电活性有机材料在钠离子电池中的研究进展[J].功能材料,2019,50(02):2038-2044 2050. [14]孙军康,黄富强,杨建华,刘战强. 钠快离子导体NaLaS2和NaLaS(1.5)Se(0.5)的合成及表征[J].无机材料学报,2008(02):301-304. [15]Chuanjiang Hu, Chunying Duan, Qingjin Meng, Yongjiang Liu, Changsheng Lu and Yiaoming Reng ,Synthesis, strusture and the e.s.r. spestrum of the mixed-ralense molybdorandate Na2(NH4)4[(VIVVV8Mo)O28] #183; 10H2O ,Zvanzition Wetal Chemiztvy 25#8222; 141#8722;144, 2000. [16]Valentina G. Ponomareva,Konstantin A. Kovalenko,Alexei P. Chupakhin, Danil N. Dybtsev,Elena S. Shutova,and Vladimir P. Fedin ,Imparting High Proton Conductivity to a Metal#8722;Organic Framework Material by Controlled Acid Impregnation [J], Journal of the American Chemical Society, 134, 15640-15643, 2012.9 [17]Hohyoun Jang. Lithium bis(fluorosulfonyl)imide(LiFSI) containing siloxane as conducting salt for nonaqueous liquid electrolytes for lithium-ion[A]. Scientific Research Publishing.Proceedings of 2016 Workshop[C].Scientific Research Publishing,美国科研出版社,2016:1.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2018.10-2018.11 查阅文献 熟悉国内外研究现状和进展 2018.11-2018.12 查找原料化合物 确定合成原料,合成路线,测定方法 2019.01-2019.04 实验阶段 合成出新的目标化合物并进行定性测定 2019.05-2019.06 论文阶段 撰写论文 2019.06 毕业论文阶段 完成本科生毕业论文

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