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新型中空微孔炭纳米球的可控制备及其储能特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-29页
    1.1 中空炭纳米球的结构第11页
    1.2 中空炭纳米球的制备方法第11-21页
        1.2.1 水/溶剂热法第12-13页
        1.2.2 化学气相沉积法第13-15页
        1.2.3 聚合物直接炭化法第15-16页
        1.2.4 模板法第16-21页
    1.3 中空炭纳米球的应用第21-26页
        1.3.1 超级电容器电极材料第21-22页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第22-25页
        1.3.3 催化剂及催化剂载体第25-26页
        1.3.4 其他方面第26页
    1.4 立论依据、论文设计及创新点第26-29页
第2章 实验部分第29-36页
    2.1 实验试剂及原材料第29-30页
    2.2 样品的制备第30-33页
        2.2.1 SiO2 纳米球的制备与改性第30-31页
        2.2.2 SiO2@PS 纳米球的制备第31页
        2.2.3 SiO2@xPS 纳米球的制备第31-32页
        2.2.4 HPNS 的制备第32页
        2.2.5 HCNS 的制备第32页
        2.2.6 SiO2@C 蛋黄-蛋壳结构材料的制备第32页
        2.2.7 纽扣式超级电容器的组装第32-33页
        2.2.8 纽扣式电池的组装第33页
    2.3 结构表征第33-34页
        2.3.1 扫描电镜表征第33页
        2.3.2 透射电镜表征第33-34页
        2.3.3 N2 等温吸附-脱附表征第34页
        2.3.4 傅立叶变换红外光谱表征第34页
        2.3.5 热重分析表征第34页
        2.3.6 动态激光光散射表征第34页
    2.4 性能分析测试第34-36页
        2.4.1 超级电容器性能测试第34-35页
        2.4.2 纽扣式电池性能测试第35-36页
第3章 中空聚苯乙烯纳米球及其炭纳米球的制备第36-49页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 HPNS 的制备第37-39页
        3.2.1 SiO2 纳米球的制备第37-38页
        3.3.2 SiO2@PS 纳米球的制备第38-39页
    3.3 超交联时间对制备 HPNS 的影响第39-44页
    3.4 超交联时间对 HCNS 的影响第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 中空炭纳米球的炭化工艺研究第49-57页
    4.1 前言第49页
    4.2 炭化机理第49-53页
    4.3 炭化升温速率对 HCNS 的影响第53-54页
    4.4 炭化温度对 HCNS 的影响第54-55页
    4.5 炭化时间对 HCNS 的影响第55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 中空炭纳米球在能源储存领域的应用第57-68页
    5.1 引言第57页
    5.2 HCNS 在超级电容器的应用第57-60页
    5.3 HCNS 在锂离子电池方面的应用第60-63页
    5.4 SiO2@C 材料作为锂离子电池负极材料的应用第63-67页
        5.4.1 SiO2@C 材料的结构第63-64页
        5.4.2 SiO2@C 材料的性能比较第64-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第6章 总结第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
个人简历第77页
在校期间发表论文情况第77页
专利申请情况第77页

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