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均匀负载氧化镍纳米颗粒多孔硬碳球的制备及其电化学性能

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 碳基新能源材料第9-13页
        1.2.1 碳基新能源材料分类第9页
        1.2.2 碳基材料的锂离子电池应用第9-11页
        1.2.3 碳基材料的超级电容器应用第11-13页
        1.2.4 碳材料的其他电化学应用第13页
    1.3 硬碳材料的制备及电化学性能研究第13-17页
        1.3.1 硬碳材料概述第13页
        1.3.2 热解法制备硬碳材料及电极性能研究第13-15页
        1.3.3 溶液法制备硬碳材料及电极性能研究第15-17页
        1.3.4 硬碳材料的其他电化学性能研究第17页
    1.4 硬碳材料的改性及电化学应用第17-20页
        1.4.1 表面处理第18页
        1.4.2 元素掺杂第18-19页
        1.4.3 复合化第19页
        1.4.4 活化处理第19-20页
    1.5 本研究工作的意义及内容第20-21页
第二章 实验材料、仪器及分析测试方法第21-28页
    2.1 实验药品及仪器第21-23页
        2.1.1 实验药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 材料表征方法第23-24页
    2.3 电化学性能测试第24-28页
        2.3.1 锂离子电池负极材料性能测试第24-25页
        2.3.2 超级电容器电极性能测试第25-28页
第三章 水热法合成多孔硬碳材料及其电化学性能第28-44页
    3.1 硬碳材料的制备第28-30页
    3.2 水热参数对硬碳形貌与结构的影响第30-32页
        3.2.1 水热溶液浓度的影响第30页
        3.2.2 水热反应时间的影响第30-31页
        3.2.3 水热反应温度的影响第31-32页
    3.3 煅烧参数对硬碳形貌与结构的影响第32-35页
    3.4 硬碳的其他表征和形成机制第35-38页
    3.5 硬碳的电化学性能研究第38-42页
        3.5.1 硬碳的锂离子电池性能第38-40页
        3.5.2 硬碳的超级电容器性能第40-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 金属浸渍法制备硬碳-氧化镍复合材料及电化学性能第44-65页
    4.1 煅烧工艺对硬碳-氧化镍形貌与结构的影响第44-50页
        4.1.1 SEM表征第45-47页
        4.1.2 XRD表征第47-48页
        4.1.3 TEM表征第48-50页
    4.2 浸渍比例对硬碳-氧化镍形貌与结构的影响第50-51页
    4.3 硬碳-氧化镍的其他表征第51-56页
        4.3.1 硬碳-氧化镍的XRD表征第52页
        4.3.2 硬碳-氧化镍的SEM表征第52-54页
        4.3.3 硬碳-氧化镍的TEM表征第54-55页
        4.3.4 硬碳-氧化镍的等温吸脱附曲线和孔径分布第55页
        4.3.5 硬碳-氧化镍的DSC分析第55-56页
    4.4 硬碳-氧化镍的形成机制第56-57页
    4.5 硬碳-氧化镍的电化学性能第57-64页
        4.5.1 硬碳-氧化镍的锂离子电池性能第57-61页
        4.5.2 硬碳-氧化镍的超级电容器性能第61-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 全文结论第65-67页
    5.1 全文结论第65-66页
    5.2 进一步工作建议第66-67页
参考文献第67-74页
发表论文和参加科研情况说明第74-75页
致谢第75-76页

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