摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 储能器件 | 第12-16页 |
1.2.1 超级电容器 | 第12-14页 |
1.2.2 锂离子电池 | 第14-16页 |
1.3 碳纳米材料 | 第16-23页 |
1.3.1 概述 | 第16-17页 |
1.3.2 碳纳米洋葱 | 第17-18页 |
1.3.3 碳纳米管 | 第18-20页 |
1.3.4 石墨烯 | 第20-22页 |
1.3.5 复合碳材料 | 第22-23页 |
1.4 第一性原理简介 | 第23页 |
1.5 本课题研究意义和主要内容 | 第23-27页 |
第2章 实验材料、仪器及分析方法 | 第27-35页 |
2.1 实验原材料 | 第27-28页 |
2.2 材料的表征方法及设备 | 第28-29页 |
2.2.1 实验制备与合成设备 | 第28页 |
2.2.2 表征仪器与设备 | 第28-29页 |
2.3 理论计算方法 | 第29-31页 |
2.3.1 第一性原理计算 | 第29-30页 |
2.3.2 VASP简介及计算参数选取 | 第30-31页 |
2.4 电化学性能测试 | 第31-35页 |
2.4.1 超级电容器电极材料性能测试 | 第31-33页 |
2.4.2 锂离子电池负极材料性能测试 | 第33-35页 |
第3章 碳纳米链的制备、活化及其超电容性能 | 第35-63页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 工艺路线 | 第36-38页 |
3.2.1 碳纳米链的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 碳纳米链的KOH活化处理 | 第37-38页 |
3.3 碳纳米链的制备和生长机制 | 第38-45页 |
3.3.1 生长温度对碳纳米链形貌与结构的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 生长时间对碳纳米链形貌的影响 | 第41页 |
3.3.3 载气比对碳纳米链形貌的影响 | 第41-43页 |
3.3.4 碳纳米链的生长机制 | 第43-45页 |
3.4 碳纳米链的活化与活化机制研究 | 第45-55页 |
3.4.1 KOH与碳纳米链质量比对碳纳米链形貌与结构的影响 | 第45-47页 |
3.4.2 活化温度对碳纳米链形貌与结构的影响 | 第47-50页 |
3.4.3 活化时间对碳纳米链形貌与结构的影响 | 第50-53页 |
3.4.4 碳纳米链的活化机制 | 第53-55页 |
3.5 碳纳米链的超电容性能 | 第55-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 碳纳米-微米球薄膜的制备及其全固态超电容应用 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 工艺路线 | 第63-64页 |
4.3 碳纳米-微米球薄膜的制备与形貌 | 第64-70页 |
4.3.1 碳纳米-微米球薄膜的形貌与结构 | 第64-68页 |
4.3.2 实验参数对碳纳米-微米球薄膜形貌的影响 | 第68-70页 |
4.4 碳纳米-微米球薄膜的生长机制 | 第70-71页 |
4.5 碳纳米-微米球薄膜的全固态超电容性能 | 第71-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3复合材料的制备及其储锂性能 | 第75-92页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 工艺路线 | 第76页 |
5.3 石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3复合材料的形貌与结构 | 第76-80页 |
5.4 石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3复合材料的生长机制 | 第80-83页 |
5.4.1 生长温度对石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3材料形貌的影响 | 第80-81页 |
5.4.2 石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3复合材料生长机制的理论模拟分析 | 第81-83页 |
5.5 石墨烯负载碳包覆卵壳状Fe_2O_3复合材料的储锂性能 | 第83-90页 |
5.5.1 循环伏安测试 | 第83-84页 |
5.5.2 恒电流充放电测试 | 第84-85页 |
5.5.3 循环性能 | 第85-86页 |
5.5.4 倍率性能 | 第86-87页 |
5.5.5 电化学阻抗谱测试 | 第87-89页 |
5.5.6 充放电测试后样品形貌表征 | 第89-90页 |
5.6 本章小结 | 第90-92页 |
第6章 主要结论与创新点 | 第92-94页 |
6.1 本研究主要结论 | 第92-93页 |
6.2 主要创新点 | 第93页 |
6.3 工作展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-108页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |