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纳米片层及分级结构的制备与应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第19-40页
    1.1 课题的研究背景第19-20页
    1.2 纳米结构材料概述第20-22页
    1.3 维纳米片层简介第22-23页
        1.3.1 超薄纳米片层第22-23页
        1.3.2 多孔纳米片层第23页
        1.3.3 夹层分级结构第23页
        1.3.4 纳米片层组装分级结构第23页
    1.4 纳米片层及分级结构的制备方法第23-29页
        1.4.1 化学气相沉积法第24-25页
        1.4.2 剥离法第25-26页
        1.4.3 液相生长法第26-28页
        1.4.4 电化学合成法第28-29页
    1.5 纳米片层及分级结构的应用第29-38页
        1.5.1 锂离子电池(LIBs)及其工作原理第29-30页
        1.5.2 纳米片层及分级结构LIBs负极的研究进展第30-35页
        1.5.3 表面增强拉曼光谱(SERS)技术及其原理第35页
        1.5.4 纳米片层及分级结构在SERS检测中的应用第35-38页
    1.6 本文的选题意义及研究内容第38-40页
        1.6.1 选题意义第38页
        1.6.2 研究内容第38-40页
第2章 实验与表征第40-47页
    2.1 实验试剂及设备第40-41页
    2.2 材料表征方法第41-44页
        2.2.1 扫描电子显微镜表征第41-42页
        2.2.2 透射电子显微镜第42页
        2.2.3 X-射线衍射分析第42-43页
        2.2.4 X-射线光电子能谱仪第43页
        2.2.5 电感耦合等离子体发射光谱仪第43-44页
        2.2.6 比表面积及孔径测试方法第44页
        2.2.7 拉曼光谱分析第44页
    2.3 应用性能测试方法第44-47页
        2.3.1 循环伏安测试第44-45页
        2.3.2 恒电流充放电测试第45页
        2.3.3 电化学阻抗谱第45页
        2.3.4 表面增强拉曼光谱第45-47页
第3章 TiO_2(B)分级结构的可控筑建及电池应用第47-62页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 TiO_2(B)纳米片层分级结构的制备第48-50页
        3.2.1 溶剂热法制备球形分级结构TiO_2(B)-SH第48页
        3.2.2 溶剂热法制备串状分级结构TiO_2(B)-BH第48-50页
    3.3 TiO_2(B)-SH的结构与物性表征第50-54页
        3.3.1 TiO_2(B)-SH的成分分析第50-51页
        3.3.2 TiO_2(B)-SH的结构特征第51-52页
        3.3.3 TiO_2(B)-SH的物理脱附/吸附性能第52-53页
        3.3.4 TiO_2(B)-SH的形貌调控第53-54页
    3.4 TiO_2(B)-BH的结构与物性表征第54-57页
        3.4.1 TiO_2(B)-BH的结构特征与成分分析第54-55页
        3.4.2 TiO_2(B)-BH的物理脱吸附性能第55-56页
        3.4.3 TiO_2(B)-BH的形貌调控第56-57页
    3.5 TiO_2(B)-BH和TiO_2(B)-SH的锂离子电池应用第57-61页
        3.5.1 锂离子电池的组装与测试第57-58页
        3.5.2 循环伏安特性与充放电循环特性第58-60页
        3.5.3 电化学阻抗分析第60页
        3.5.4 循环后TiO_2(B)电极材料的形貌分析第60-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第4章 TiO_2@MoS_2分级结构的制备及电池应用第62-76页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 TiO_2@MoS_2分级结构的设计与构筑第63-64页
    4.3 TiO_2@MoS_2的结构与物性表征第64-70页
        4.3.1 TiO_2@MoS_2的结构特征第64-66页
        4.3.2 TiO_2@MoS_2的成分分析第66-69页
        4.3.3 TiO_2@MoS_2的生长机理研究第69-70页
    4.4 TiO_2@MoS_2分级结构的锂离子电池应用第70-75页
        4.4.1 锂离子电池的组装与测试第70-71页
        4.4.2 循环伏安特性与充放电循环特性第71-73页
        4.4.3 电化学阻抗分析第73-74页
        4.4.4 循环后TiO_2@MoS_2的形貌分析第74-75页
        4.4.5 TiO_22@MoS_2分级结构的协同储锂机制第75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 多硫化钼/碳纳米管分级结构的制备及电池应用第76-90页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 多硫化钼及其碳基分级结构的合成第77页
        5.2.1 溶剂热法制备多硫化钼(LCMS)纳米片层团簇第77页
        5.2.2 溶剂热法制备多硫化钼/碳纳米管(CNTs@LCMS)分级结构第77页
    5.3 多硫化钼及其碳基分级结构的结构与物性表征第77-81页
        5.3.1 LCMS与CNTs@LCMS的结构特征第77-80页
        5.3.2 LCMS与CNTs@LCMS的成分分析第80-81页
    5.4 CNTs@LCMS分级结构的锂离子电池应用第81-89页
        5.4.1 锂离子电池组装与测试第81-82页
        5.4.2 充放电循环特性第82-84页
        5.4.3 循环伏安特性第84-85页
        5.4.4 CNTs@LCMS的容量上升效应与电化学储锂机制第85-86页
        5.4.5 电化学阻抗分析第86-87页
        5.4.6 CNTs@LCMS的容量上升效应对电池寿命的影响第87-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第6章 锗酸锌/氮化碳夹层分级结构的筑建及电池应用第90-107页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 锗酸锌纳米结构第91-94页
        6.2.1 高压水热法制备锗酸锌纳米棒第91页
        6.2.2 常压溶液法制备锗酸锌中空纳米颗粒第91页
        6.2.3 锗酸锌纳米结构的成分分析第91-92页
        6.2.4 锗酸锌纳米结构的形貌表征第92-93页
        6.2.5 形貌结构对锗酸锌储理性能的影响第93-94页
    6.3 锗酸锌/氮化碳(Zn_2GeO_4/g-C_3N_4)夹层分级结构第94-99页
        6.3.1 Zn_2GeO_4/g-C_3N_4夹层分级结构的设计与构筑第94-95页
        6.3.2 Zn_2GeO_4/g-C_3N_4夹层分级结构的成分分析与形貌表征第95-99页
    6.4 Zn_2GeO_4/g-C_3N_4夹层分级结构的锂离子电池应用第99-106页
        6.4.1 锂离子电池组装与测试第99页
        6.4.2 循环伏安特性与充放电循环特性第99-103页
        6.4.3 Zn_2GeO_4/g-C_3N_4的协同储锂机制第103-104页
        6.4.4 电化学阻抗分析第104-105页
        6.4.5 Zn_2GeO_4/g-C_3N_4分级结构的优势第105-106页
    6.5 本章小结第106-107页
第7章 Ag核壳式分级结构的制备及SERS应用研究第107-117页
    7.1 引言第107-108页
    7.2 电沉积法制备Ag核壳式分级结构第108页
    7.3 Ag核壳式分级结构的形貌与成分表征第108-110页
    7.4 Ag核壳式分级结构的生长机理研究第110-114页
    7.5 银纳米片层分级结构在表面增强拉曼光谱技术中的应用第114-116页
    7.6 本章小结第116-117页
第8章 结论与展望第117-119页
    8.1 论文的主要工作和结论第117-118页
    8.2 本文取得的创新性成果第118页
    8.3 后续需要进一步开展的工作第118-119页
参考文献第119-138页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第138-140页
攻读博士学位期间参加的科研工作第140-141页
致谢第141-142页
作者简介第142页

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