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多级多孔碳纳米纤维的结构设计及其储能性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-37页
   ·碳材料简介第17页
   ·多孔材料在电化学领域的应用第17-20页
     ·多孔材料的概念及分类第17-18页
     ·多体系孔材料第18-19页
     ·多孔材料的合成方法第19-20页
     ·多孔材料与电化学第20页
   ·锂离子电池简介第20-29页
     ·锂离子电池的组成及原理第21-22页
     ·隔膜材料第22页
     ·电解质第22-23页
     ·负极材料第23-26页
     ·正极材料第26-29页
   ·超级电容器简介第29-32页
     ·超级电容器的构造、原理及分类第29-31页
     ·常见的 EDLS 电容器电极材料第31-32页
   ·静电纺丝技术简介第32-35页
     ·静电纺丝的过程及原理第32-33页
     ·影响静电纺丝的关键因素第33-34页
     ·静电纺丝在电化学领域的应用第34-35页
   ·论文的研究内容及意义第35-37页
第二章 实验部分第37-47页
   ·实验所需的材料和试剂第37-39页
     ·实验原料第37页
     ·实验仪器第37-38页
     ·电池用材料第38-39页
     ·电容器用材料第39页
   ·实验步骤及方法第39-44页
     ·纺丝溶液的配制第40页
     ·静电纺丝第40-41页
     ·原丝纤维薄膜的预氧化和碳化第41-42页
     ·超级电容器工作电极的制备第42页
     ·硫/碳纳米纤维复合材料的制备第42-43页
     ·锂离子电池电极材料的制备和电池的组装第43-44页
   ·材料的表征方法第44-45页
     ·表面形貌表征第44页
     ·内部结构表征第44页
     ·晶体结构表征第44-45页
     ·纤维的直径统计第45页
     ·多孔碳的氮气吸脱附实验第45页
   ·电化学性能测试第45-47页
     ·交流阻抗测试第45页
     ·循环性能测试第45-46页
     ·循环伏安测试第46-47页
第三章 多孔碳纳米纤维的制备及其晶型和结构的分析第47-65页
   ·材料的制备方案第47页
   ·纳米纤维的形貌分析第47-59页
     ·原丝纳米纤维的形貌及直径分布第47-50页
     ·预氧化纳米纤维的形貌及直径分布第50-54页
     ·碳化纳米纤维的形貌及直径分布第54-58页
     ·纤维三阶段的直径变化分析第58-59页
   ·多孔碳纳米纤维的晶体结构分析第59-61页
     ·XRD 分析第59-60页
     ·拉曼光谱分析第60-61页
   ·多孔碳纳米纤维的 BET 分析第61-62页
   ·本章小结第62-65页
第四章 多孔碳纳米纤维作为锂电池负极材料的研究第65-73页
   ·多孔碳纳米纤维的电化学性能分析第65-71页
     ·首次及二次充放电第65-66页
     ·伏安循环测试第66-67页
     ·循环性能测试第67-68页
     ·倍率性能测试第68-69页
     ·交流阻抗测试第69页
     ·材料充放电循环后的形貌第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 多孔碳纳米纤维作为超级电容器电极材料的研究第73-77页
   ·电化学测试第73-76页
     ·电容器的循环伏安测试第73-74页
     ·电容器的倍率性能测试第74-75页
     ·电容器的循环性能测试第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 多孔碳纳米纤维用于锂硫电池的探索研究第77-89页
   ·引言第77页
   ·S@C 复合材料的制备第77页
   ·S@C 复合材料的综合表征第77-84页
     ·多孔碳纳米纤维的 BET 分析第77-78页
     ·S@C 复合材料的形貌第78-81页
     ·S@C 复合材料硫含量的确定第81-83页
     ·S@C 复合材料的 XRD 分析第83-84页
   ·Li-S 电池的电化学性能分析第84-86页
     ·首次及二次充放电第84-85页
     ·循环性能测试第85-86页
     ·S@C 复合材料充放电循环后的形貌第86页
   ·本章小结第86-89页
第七章 结论第89-91页
参考文献第91-99页
致谢第99-101页
研究成果及发表的学术论文第101-103页
作者及导师简介第103-104页
附件第104-105页

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