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碳/过渡金属化合物纳米结构的合成及电化学性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池简介第11-13页
        1.2.1 锂离子电池发展简介第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的特点第13页
    1.3 锂离子电池负极材料的研究现状第13-19页
        1.3.1 碳负极材料第14-16页
        1.3.2 非碳基负极材料第16-19页
    1.4 电解水析氢反应概述第19-21页
        1.4.1 电解水发展史第19-20页
        1.4.2 电解水析氢的工作原理第20-21页
    1.5 电解水析氢材料的研究现状第21-23页
        1.5.1 贵金属基复合材料第21-22页
        1.5.2 非贵金属硫化物材料第22页
        1.5.3 非贵金属磷化物材料第22-23页
    1.6 电解水析氧反应的概述第23-24页
        1.6.1 电解水析氧的机理第23-24页
        1.6.2 电解水析氧的特点第24页
    1.7 电解水析氧材料的研究现状第24-25页
        1.7.1 过渡金属合金材料第24页
        1.7.2 双金属氧化物材料第24-25页
        1.7.3 双金属氢氧化物材料第25页
    1.8 论文的立题依据和研究内容第25-27页
第二章 实验部分与表征方法第27-33页
    2.1 实验试剂和仪器第27-28页
        2.1.1 主要实验试剂第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 实验方法和原理第28-30页
        2.2.1 水热法第28-29页
        2.2.2 溶胶-凝胶法第29页
        2.2.3 原位聚合法第29-30页
    2.3 材料的物理表征第30-31页
        2.3.1 扫描电子显微镜第30页
        2.3.2 透射电子显微镜第30页
        2.3.3 X射线粉末衍射第30页
        2.3.4 X射线光电子能谱第30-31页
    2.4 材料的电化学性能表征第31-33页
        2.4.1 锂离子电池的制备第31页
        2.4.2 锂离子电池的电化学性能测试第31页
        2.4.3 电极的制备第31-32页
        2.4.4 催化剂的电化学性能测试第32-33页
第三章 原位限域合成NiFe-LDH-QDs/EG插层化合物及电催化析氧性能的研究第33-41页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 材料的制备第34页
        3.2.2 材料的表征方法及测试第34-35页
    3.3 实验结果与讨论第35-40页
        3.3.1 NiFe-LDH-QDs/EG的形貌与结构分析第35-37页
        3.3.2 NiFe-LDH-QDs/EG析氧性能的研究与讨论第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 Ni_2P-CoP负载石墨烯复合催化材料的制备及其电解水性能研究第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 材料的制备第42页
        4.2.2 材料的表征方法及测试第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 NiCoP/NG复合材料的形貌和结构分析第43-46页
        4.3.2 NiCoP/NG复合材料电催化性能的表征与讨论第46-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 氮掺杂介孔TiO_2/EG插层化合物的制备及其锂电性能的研究第53-59页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 实验部分第54-55页
        5.2.1 材料的制备第54页
        5.2.2 材料的表征方法及测试第54-55页
    5.3 结果与讨论第55-58页
        5.3.1 掺氮TiO_2/EG插层化合物的形貌与结构分析第55-56页
        5.3.2 掺氮TiO_2/EG插层化合物电化学储锂性能的研究第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第71-72页

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