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多级孔碳和摇铃型Fe3O4@Fe3C-C异质结构的构筑及电化学性能优化

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12页
    1.2 锂离子电池和超级电容器简介第12-20页
        1.2.1 锂离子电池简介第12-16页
        1.2.2 超级电容器简介第16-20页
    1.3 金属氧化物基锂离子电池负极材料第20-26页
        1.3.1 锂离子电池负极材料的发展和基本特征第20页
        1.3.2 金属氧化物负极材料的反应机理第20-21页
        1.3.3 Fe_3O_4基锂离子电池负极材料第21-26页
    1.4 异质结构材料在锂离子电池中的应用简介第26-27页
    1.5 超级电容器碳电极材料第27-32页
        1.5.1 碳材料电化学性能的影响因素第27-29页
        1.5.2 超级电容器碳材料的简介第29-32页
    1.6 本课题研究内容及意义第32-34页
第二章 摇铃型Fe_3O_4@Fe_3C-C异质结纳米粒子的制备及其优秀的锂电性能第34-55页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 实验试剂及仪器第36-37页
        2.2.1 实验试剂第36页
        2.2.2 实验仪器第36-37页
    2.3 实验过程第37-39页
        2.3.1 摇铃型Fe_3O_4@Fe_3C-C异质结纳米粒子的制备第37页
        2.3.2 核壳结构Fe_3O_4@C纳米粒子的制备第37页
        2.3.3 Fe_3O_4纳米粒子的制备第37-38页
        2.3.4 样品表征第38页
        2.3.5 电化学测试第38-39页
    2.4 结果和讨论第39-53页
        2.4.1 摇铃型Fe_3O_4@Fe_3C-C纳米复合材料的形貌和结构表征第39-45页
        2.4.2 摇铃型Fe_3O_4@Fe_3C-C纳米复合材料的形成过程第45-48页
        2.4.3 锂离子电池性能表征第48-53页
        2.4.4 摇铃型Fe_3O_4@Fe_3C-C性能优异解释第53页
    2.5 小结第53-55页
第三章 多级孔中空梭形碳纳米笼的制备及其增强的超级电容器性能第55-70页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验试剂及仪器第56-57页
        3.2.1 实验试剂第56页
        3.2.2 实验仪器第56-57页
    3.3 实验过程第57-59页
        3.3.1 中空梭形碳纳米笼的制备第57页
        3.3.2 中空碳球的制备第57页
        3.3.3 样品表征第57-58页
        3.3.4 电化学测试第58-59页
    3.4 结果与讨论第59-68页
        3.4.1 中空梭形碳纳米笼的形貌和结构表征第59-63页
        3.4.2 碳化过程中α-Fe2O3模板的“逃脱”过程第63-64页
        3.4.3 中空碳球的形貌和结构表征第64-65页
        3.4.4 中空梭形碳纳米笼和中空碳球的电化学性能对比第65-68页
    3.5 小结第68-70页
第四章 双模板法制备三维有序介孔碳纳米网络及其电化学性能优化第70-90页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验试剂及仪器第71-72页
        4.2.1 实验试剂第71-72页
        4.2.2 实验仪器第72页
    4.3 实验部分第72-73页
        4.3.1 3D立方孔有序介孔碳纳米网络的制备第72页
        4.3.2 2D六方孔有序介孔碳纳米网络和有序介孔碳球的制备第72-73页
    4.4 样品表征第73-74页
        4.4.1 超级电容器测试第73-74页
        4.4.2 氧还原反应测试第74页
    4.5 结果与讨论第74-89页
        4.5.1 三维有序介孔碳纳米网络和介孔碳球的形貌与结构表征第74-81页
        4.5.2 超级电容器性能表征第81-85页
        4.5.3 氧还原反应性能表征第85-88页
        4.5.4 电化学性能差异解释第88-89页
    4.6 小结第89-90页
第五章 结论与展望第90-92页
参考文献第92-105页
致谢第105-106页
个人简历、硕士期间发表的学术论文与研究成果第106页

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