摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-40页 |
1.1 气凝胶材料概论 | 第10-11页 |
1.2 气凝胶的制备方法概论 | 第11-19页 |
1.2.1 金属氧化物气凝胶的制备方法 | 第12-17页 |
1.2.2 其他气凝胶的制备方法 | 第17-19页 |
1.3 金属氧化物气凝胶材料在能源储存与转化方面的应用 | 第19-23页 |
1.4 金属硫化物气凝胶材料的研究现状 | 第23-37页 |
1.4.1 多孔硫化物材料概述 | 第23-26页 |
1.4.2 金属硫化物气凝胶的制备研究现状 | 第26-34页 |
1.4.3 金属硫化物气凝胶的应用研究现状 | 第34-37页 |
1.5 选题依据与研究内容 | 第37-40页 |
第二章 实验原料及表征手段 | 第40-52页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第40-41页 |
2.2 金属硫化物气凝胶及复合气凝胶样品的制备 | 第41-44页 |
2.2.1 Co_9S_8气凝胶的制备 | 第41-42页 |
2.2.2 NiCo_2S_4气凝胶及NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶的制备 | 第42-43页 |
2.2.3 MoS_x气凝胶及MoS_x/CNT复合气凝胶的制备 | 第43-44页 |
2.3 表征手段 | 第44-52页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)及附属X射线能谱(EDS) | 第44-45页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM)及选区电子衍射(SAED) | 第45-46页 |
2.3.3 粉末X射线衍射(XRD) | 第46-47页 |
2.3.4 热重分析(TGA)和差热分析(DTA) | 第47页 |
2.3.5 氮气吸脱附法 | 第47页 |
2.3.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第47-48页 |
2.3.7 X射线表面光电子能谱(XPS) | 第48页 |
2.3.8 拉曼光谱(Raman spectra) | 第48-49页 |
2.3.9 电化学性能测试 | 第49-52页 |
第三章 阴离子交换法制备Co_9S_8气凝胶及其电化学性能研究 | 第52-70页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 Co_9S_8气凝胶的制备、结构分析与电化学性能研究 | 第53-69页 |
3.2.1 Co_9S_8气凝胶的制备 | 第53-54页 |
3.2.2 Co_9S_8气凝胶的成分及结构分析 | 第54-60页 |
3.2.3 Co_9S_8气凝胶的电化学性能研究 | 第60-69页 |
3.3 小结 | 第69-70页 |
第四章 巯基丁二酸辅助法制备NiCo_2S_4气凝胶和NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶及其电化学性能研究 | 第70-92页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 NiCo_2S_4气凝胶和NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶的制备、结构和性能 | 第70-90页 |
4.2.1 NiCo_2S_4气凝胶和NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶的制备 | 第70-72页 |
4.2.2 NiCo_2S_4气凝胶和NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶的成分及结构分析 | 第72-82页 |
4.2.3 NiCo_2S_4气凝胶和NiCo_2S_4/rGO复合气凝胶的电化学性能研究 | 第82-90页 |
4.3 小结 | 第90-92页 |
第五章 改进添加环氧丙烷法制备MoS_x气凝胶和MoS_x/CNT复合气凝胶及其电化学性能研究 | 第92-106页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 MoS_x气凝胶和MoS_x/CNT复合气凝胶的制备、结构和性能 | 第93-103页 |
5.2.1 MoS_x气凝胶和MoS_x/CNT复合气凝胶的制备 | 第93-94页 |
5.2.2 MoS_x气凝胶和MoS_x/CNT复合气凝胶的成分及结构分析 | 第94-101页 |
5.2.3 MoS_x气凝胶和MoS_x/CNT复合气凝胶的电催化性能研究 | 第101-103页 |
5.3 小结 | 第103-106页 |
第六章 结论与展望 | 第106-110页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 创新点 | 第107页 |
6.3 展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
个人简历 | 第128-130页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第130页 |