摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 碳材料在绿色能源中的应用 | 第10-11页 |
1.2 燃料电池及其阴极催化剂的研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 燃料电池简介 | 第11-12页 |
1.2.2 氧还原反应机理 | 第12-13页 |
1.2.3 氧还原反应催化剂的发展及研究现状 | 第13-19页 |
1.3 锂离子电池及其负极材料的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 锂离子电池简介 | 第19页 |
1.3.2 锂离子电池的反应机理 | 第19-20页 |
1.3.3 锂离子电池负极材料的发展及研究现状 | 第20页 |
1.3.4 碳负极材料的后处理工艺 | 第20-22页 |
1.4 选题背景及研究内容 | 第22-25页 |
第二章 实验原理和方法 | 第25-33页 |
2.1 燃料电池碳材料研究路线及试剂、设备 | 第25-26页 |
2.2 锂电池碳材料研究路线及试剂、设备 | 第26-28页 |
2.3 纳米多孔模板的制备 | 第28-29页 |
2.4 新型纳米碳材料的制备 | 第29页 |
2.5 新型纳米碳材料的结构和成分分析 | 第29-30页 |
2.5.1 结构和形貌分析 | 第29-30页 |
2.5.2 成分分析 | 第30页 |
2.6 新型纳米碳材料的性能检测 | 第30-33页 |
2.6.1 催化性能的检测 | 第30-32页 |
2.6.2 电池性能检测 | 第32-33页 |
第三章 铜模板制备枝晶状石墨烯及其电化学应用探究 | 第33-55页 |
3.1 三维多孔铜模板的制备研究 | 第33-36页 |
3.1.1 不同添加离子对沉积多孔铜模板形貌的影响 | 第33-35页 |
3.1.2 沉积气压对多孔铜模板形貌的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 小结 | 第36页 |
3.2 影响CVD石墨烯碳材料沉积的因素探究 | 第36-45页 |
3.2.1 CVD生长时间对沉积石墨烯的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 CVD碳源气流量对沉积石墨烯的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 模板与CVD沉积温度对石墨烯的影响 | 第40-44页 |
3.2.4 小结 | 第44-45页 |
3.3 铜模板枝晶状石墨烯ORR催化探究 | 第45-53页 |
3.3.1 分离模板法石墨烯形貌及ORR探究 | 第46-52页 |
3.3.2 新型石墨烯催化机理探究 | 第52-53页 |
3.3.3 小结 | 第53页 |
3.4 结论 | 第53-55页 |
第四章 铜镍模板制备枝晶状石墨烯及其电化学应用探究 | 第55-73页 |
4.1 三维多孔铜镍模板的制备研究 | 第55-61页 |
4.1.1 铜、镍沉积电位探究及纯镍沉积 | 第55-57页 |
4.1.2 强酸、弱酸对多孔铜镍模板形貌的影响 | 第57-59页 |
4.1.3 铜离子浓度对共沉积模板形貌的影响 | 第59-61页 |
4.1.4 小结 | 第61页 |
4.2 铜镍模板制备枝晶状石墨烯的探究 | 第61-67页 |
4.2.1 三维多孔铜镍共沉积模板的研究 | 第62-63页 |
4.2.2 铜镍共沉积模板CVD生长石墨烯的研究 | 第63-66页 |
4.2.3 小结 | 第66-67页 |
4.3 铜镍模板枝晶状石墨烯ORR催化探究 | 第67-72页 |
4.4 结论 | 第72-73页 |
第五章 碳纳米材料后处理工艺对锂电池性能的影响 | 第73-87页 |
5.1 热处理和还原 | 第73-79页 |
5.1.1 原材料表征及分析 | 第74-75页 |
5.1.2 热处理对碳材料的形貌结构和电池性能分析 | 第75-77页 |
5.1.3 氢碘酸(HI)还原对碳材料的形貌结构和电池性能分析 | 第77-79页 |
5.2 碳纳米材料的掺杂对锂电池性能的影响 | 第79-83页 |
5.2.1 掺杂硅粉的原理 | 第79-80页 |
5.2.2 掺杂硅粉对纳米碳材料的影响 | 第80-83页 |
5.3 树脂包覆对锂电池性能的影响 | 第83-86页 |
5.3.1 树脂包覆的原理 | 第83页 |
5.3.2 树脂包覆对纳米碳材料的影响 | 第83-86页 |
5.4 结论 | 第86-87页 |
第六章 结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读硕士期间发表的文章专利 | 第96页 |