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碳基储能电极材料及器件的层次化构建

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-40页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-14页
        1.2.1 发展简史第11-12页
        1.2.2 结构及特点第12-14页
    1.3 碳基锂离子电池电极材料第14-25页
        1.3.1 碳/零维非碳复合材料第15-19页
        1.3.2 碳/一维非碳复合材料第19-21页
        1.3.3 碳/二维非碳复合材料第21-24页
        1.3.4 原位掺杂、化学修饰的新型碳材料第24-25页
    1.4 柔性储能器件第25-37页
        1.4.1 概述及研究现状第25-28页
        1.4.2 静电纺丝技术在柔性储能领域中的应用第28-37页
    1.5 本论文的研究目的、内容及意义第37-40页
第二章 实验与分析测试方法第40-46页
    2.1 实验所用原料及仪器设备第40-42页
        2.1.1 原料及主要化学试剂第40-41页
        2.1.2 主要仪器设备第41-42页
    2.2 材料表征方法第42-44页
        2.2.1 扫描电子显微镜(FE-SEM)第42页
        2.2.2 场发射透射电子显微镜(TEM)及能谱分析第42页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第42-43页
        2.2.4 拉曼光谱分析(Raman Spectrum)第43页
        2.2.5 低温氮吸附测试分析第43页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)第43页
        2.2.7 热重-示差扫描(TG-DSC)同步热分析第43-44页
    2.3 电化学性能测试与分析第44-46页
        2.3.1 恒流充放电性能测试第44页
        2.3.2 循环伏安和交流阻抗测试第44-46页
第三章 石墨化碳纳米电缆网络骨架结构构建及其储锂性能研究第46-62页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 骨架结构及其复合材料的制备第47-48页
        3.2.1 骨架结构的制备第47-48页
        3.2.2 复合材料的制备第48页
    3.3 骨架结构及其复合材料的结构表征第48-57页
        3.3.1 结构表征第48-52页
        3.3.2 普适性研究第52-54页
        3.3.3 SnO_xSiO_2@G纳米电缆复合材料的结构表征第54-57页
    3.4 SnO_xSiO_2@G纳米电缆复合材料的的电化学性能分析第57-59页
    3.5 本章小结第59-62页
第四章 二维纳米材料@石墨化碳纳米电缆薄膜及其储锂性能研究第62-78页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 二硫化锡@石墨化碳纳米电缆薄膜及其储锂性能研究第63-69页
        4.2.1 薄膜的制备第63-64页
        4.2.2 结构表征第64-66页
        4.2.3 电化学性能第66-69页
    4.3 二维纳米材料生长取向优化(二硫化钼@石墨化碳纳米电缆薄膜)第69-76页
        4.3.1 薄膜的制备第70-71页
        4.3.2 结构表征第71-74页
        4.3.3 电化学性能第74-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 石墨化碳纳米电缆锂电正极材料制备及全电池组装第78-92页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 五氧化二钒@石墨化碳纳米电缆薄膜及其储锂性能研究第79-87页
        5.2.1 薄膜的制备第79-80页
        5.2.2 结构表征第80-83页
        5.2.3 电化学性能第83-87页
    5.3 柔性器件组装及性能测试第87-89页
    5.4 本章小结第89-92页
第六章 富氮碳基复合纳米纤维的制备及其在储能领域的应用第92-104页
    6.1 引言第92-93页
    6.2 富氮碳基复合纳米纤维的制备第93-98页
        6.2.1 富氮微孔聚合纳米纤维的制备第93-94页
        6.2.2 富氮多孔碳纳米纤维的制备第94页
        6.2.3 结构表征第94-98页
    6.3 在超级电容器中的应用第98-102页
        6.3.1 在水系超级电容器中的应用第98-100页
        6.3.2 在锂离子电容器中的应用第100-102页
    6.4 本章小结第102-104页
第七章 总结与展望第104-108页
    7.1 本文主要结论第104-106页
    7.2 本文主要创新点第106-107页
    7.3 今后工作展望第107-108页
参考文献第108-128页
发表论文和参加科研情况第128-132页
致谢第132-134页

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