首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

多级碳纳米结构在能源储存领域中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池的概述第11-14页
        1.2.1 锂离子电池的工作原理和特性第11-12页
        1.2.2 锂离子电池负极材料第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的正极材料第13-14页
        1.2.4 锂离子电池的应用和展望第14页
    1.3 超级电容器的概述第14-17页
        1.3.1 超级电容器的分类及储能原理第15-16页
        1.3.2 超级电容器的电极材料第16-17页
    1.4 碳基电极材料第17-20页
        1.4.1 碳基材料在锂离子电池中的应用第17-19页
        1.4.2 碳基材料在超级电容器的应用第19-20页
    1.5 本课题选择的意义和研究内容第20-21页
第2章 实验方法第21-26页
    2.1 实验部分第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 实验仪器与设备第21-22页
    2.2 电极材料的组分表征第22-24页
        2.2.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第22-23页
        2.2.2 透射电子显微镜分析(TEM)第23页
        2.2.3 X-射线衍射分析(XRD)第23页
        2.2.4 X-射线光电子能谱仪(XPS)第23页
        2.2.5 拉曼光谱仪(Raman)第23页
        2.2.6 热重分析仪(TG)第23-24页
    2.3 电极材料电化学测试方法第24-26页
        2.3.1 循环伏安特性测试第24页
        2.3.2 恒流充放电测试第24页
        2.3.3 交流阻抗测试第24-25页
        2.3.4 循环寿命测试第25-26页
第3章 NiO@CNTs三维框架结构材料的合成及其锂离子电池性能的研究第26-35页
    3.1 前言第26-27页
    3.2 实验部分第27页
        3.2.1 纳米电极材料的制备第27页
        3.2.2 电极材料的锂离子电池的性能测试第27页
    3.3 结果与讨论第27-33页
        3.3.1 形貌结构表征第27-30页
        3.3.2 NiO@CNTs电化学性能测试第30-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第4章 碳薄膜包覆的氮掺杂的三维碳骨架的合成及其超级电容器性能的研究第35-47页
    4.1 前言第35-36页
    4.2 实验部分第36-37页
        4.2.1 电极材料的制备第36-37页
        4.2.2 3D-CMF-EtOH和3D-CMF-EDA的形貌表征及超电容测试第37页
    4.3 结果与讨论第37-46页
        4.3.1 3D-CMF-EtOH和3D-CMF-EDA的形貌表征第37-46页
    4.4 本章小结第46-47页
结论第47-49页
参考文献第49-54页
附录A 攻读学位期间发表及完成的论文目录第54-55页
致谢第55页

论文共55页,点击 下载论文
上一篇:基于蓝磷的纳米器件电子输运机理与热电性质研究
下一篇:纳米铜在碳基固液复合润滑系统中的摩擦学机制研究