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多孔碳的结构设计及其电化学储能性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 多孔材料第14-18页
        1.2.1 多孔材料的合成方法第14-18页
            1.2.1.1 硬模板法第14-16页
            1.2.1.2 软模板法第16-18页
            1.2.1.3 活化法第18页
    1.3 锂离子电池的工作原理、组成及分类第18-21页
        1.3.1 锂离子电池的工作原理第18-19页
        1.3.2 锂离子电池的体系组成和分类第19-20页
        1.3.3 负极材料第20-21页
    1.4 超级电容器的构造、原理及分类第21-23页
        1.4.1 影响碳材料电容性能的因素第21-23页
            1.4.1.1 导电性第22页
            1.4.1.2 比表面积第22页
            1.4.1.3 孔径分布第22-23页
    1.5 本论文的选题背景和主要研究内容第23-25页
    1.6 本论文的技术路线图第25页
    参考文献第25-34页
第二章 实验方法第34-39页
    2.1 实验药品及仪器第34-36页
        2.1.1 实验药品第34-35页
        2.1.2 主要实验仪器第35-36页
    2.2 材料的表征第36-38页
        2.2.1 热分析(TGA)第36页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第36页
        2.2.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)第36-37页
        2.2.4 高分辨透射电镜(HRTEM)第37页
        2.2.5 元素分析仪 (Organic Elemental Analyzer)第37页
        2.2.6 激光拉曼光谱(Raman spectra)第37页
        2.2.7 电子电导率测试(Electronic Conductivity)第37-38页
    2.3 材料的电化学性能测试第38-39页
        2.3.1 循环伏安测试(CV)第38页
        2.3.2 交流阻抗测试 (EIS)第38页
        2.3.3 恒流充放电测试(Charge-discharge Test)第38页
        2.3.4 时间常数(Time Constant)第38-39页
第三章 溶胶-乳液-凝胶法合成互联互通的介孔空心碳球及其电化学储能应用第39-64页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 溶胶-乳液-凝胶法制备介孔空心球(MCHSS)及表征第41-49页
    3.3 溶胶-乳液-凝胶法制备“蛋黄-蛋壳”介孔球(MCHSS)及表征第49-53页
    3.4 MCHSS作为LIB负极材料的电化学性能第53-55页
    3.5 MHCSS在超级电容器上的电化学性能第55-57页
    3.6 本章小结第57-59页
    参考文献第59-64页
第四章 米糠基多孔碳材料制备及其电化学储能应用第64-87页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 本章的主要工作第65-66页
    4.3 实验部分第66-68页
        4.3.1 实验药品第66页
        4.3.2 样品合成第66页
        4.3.3 电化学测试第66-68页
    4.4 米糠基多孔活性炭(RBCs)的结构表征第68-71页
    4.5 米糠基多孔活性炭(RBCS)的对称的超级电容器表现第71-78页
    4.6 米糠基多孔活性碳(RBCS)的锂离子电池负极表现第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
    参考文献第81-87页
第五章 蚕丝基掺氮多孔碳纳米片的制备及其电化学储能应用第87-119页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 实验部分第88-90页
        5.2.1 实验药品第88页
        5.2.2 分级多孔掺氮的碳材料(HPNC-NS)的合成第88页
        5.2.3 电化学测试第88-90页
    5.3 分级多孔掺氮的碳材料(HPNC-NS)的结构表征第90-95页
    5.4 LIBS负极材料的电化学特征第95-100页
    5.5 超级电容器的电化学特征第100-103页
    5.6 锂离子电容电池的初探第103-108页
        5.6.1 引言第103-104页
        5.6.2 HPNC-NS/AC二电极体系锂离子电容电化学测试方法第104-105页
        5.6.3 HPNC-NS作为锂离子电容电池负极材料循环伏安表现第105-107页
        5.6.4 HPNC-NS/AC二电极体系锂离子电容性能第107-108页
    5.7 本章小结第108-110页
    参考文献第110-119页
第六章 结论第119-123页
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单第123-125页
致谢第125页

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