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聚丙烯腈基硬碳的制备及其储锂/钠性能的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池简介第10-16页
        1.2.1 锂离子电池的发展简述第10-12页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理与关键技术第12-15页
        1.2.3 锂离子电池的特点及存在的问题第15-16页
    1.3 钠离子电池简介第16-20页
        1.3.1 钠离子电池的发展简述第16页
        1.3.2 钠离子电池的关键技术第16-19页
        1.3.3 钠离子电池的特点第19-20页
    1.4 硬碳负极材料第20-23页
        1.4.1 硬碳材料的介绍第20-21页
        1.4.2 硬碳材料作锂离子电池负极材料的研究进展第21-22页
        1.4.3 硬碳材料作钠离子电池负极材料的研究进展第22-23页
    1.5 聚丙烯腈概述第23页
    1.6 课题的提出及主要研究内容第23-25页
第二章 材料制备与表征方法第25-33页
    2.1 原料和试剂第25-27页
        2.1.1 原料的来源第25页
        2.1.2 主要化学试剂第25-26页
        2.1.3 主要实验仪器和设备第26-27页
    2.2 材料的制备第27-29页
        2.2.1 静电纺丝法原理及装置第27-28页
        2.2.2 材料的稳定化及炭化工艺第28-29页
    2.3 材料的表征方法第29-31页
        2.3.1 扫描电子显微镜技术第29页
        2.3.2 透射电子显微镜分析技术第29页
        2.3.3 X射线电子衍射分析第29-30页
        2.3.4 拉曼光谱测试第30页
        2.3.5 氮气吸脱附测试第30-31页
        2.3.6 振实密度测试第31页
    2.4 电化学性能测试第31-33页
        2.4.1 电极制备第31页
        2.4.2 扣式电池组装第31-32页
        2.4.3 电化学测试第32-33页
第三章 聚丙烯腈硬碳微球的制备及储锂/钠性能研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 聚丙烯腈硬碳微球的制备第33-34页
    3.3 炭化温度对聚丙烯腈硬碳微球形貌结构的影响第34-38页
        3.3.1 不同炭化温度硬碳微球的扫描电子显微镜观察第34-35页
        3.3.2 不同炭化温度硬碳微球的X射线衍射分析第35-36页
        3.3.3 不同炭化温度硬碳微球的拉曼光谱分析第36-37页
        3.3.4 不同炭化温度硬碳微球的比表面积比较第37页
        3.3.5 不同炭化温度硬碳微球的振实密度比较第37-38页
    3.4 炭化温度对聚丙烯腈硬碳微球储锂/钠电化学性能的影响第38-45页
        3.4.1 不同炭化温度硬碳微球在锂离子电池中的电化学性能研究第38-43页
        3.4.2 不同炭化温度硬碳微球在钠离子电池中的电化学性能研究第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 聚丙烯腈碳纳米纤维电极的制备及储锂/钠性能研究第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 聚丙烯腈碳纳米纤维电极的制备第47-48页
    4.3 炭化温度对聚丙烯腈碳纳米纤维形貌结构的影响第48-53页
        4.3.1 不同炭化温度碳纳米纤维的扫描电子显微镜观察第48-49页
        4.3.2 不同炭化温度碳纳米纤维的透射电子显微镜观察第49-50页
        4.3.3 不同炭化温度碳纳米纤维的光谱学分析第50-52页
        4.3.4 不同炭化温度碳纳米纤维的孔结构比较第52-53页
    4.4 聚丙烯腈碳纳米纤维的储锂/钠性能研究第53-59页
        4.4.1 不同炭化温度碳纳米纤维在锂/钠离子电池的恒流充放电测试第53-55页
        4.4.2 1000℃炭化碳纳米纤维在锂/钠离子电池中的循环伏安比较第55-56页
        4.4.3 1000℃炭化碳纳米纤维在锂/钠离子电池中的交流阻抗比较第56-57页
        4.4.4 不同炭化温度碳纳米纤维在锂/钠离子电池中的倍率性能测试第57-59页
        4.4.5 不同炭化温度碳纳米纤维在锂/钠离子电池中的循环性能测试第59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 聚丙烯腈/木质素复合碳纳米纤维电极的制备及储钠性能研究第61-74页
    5.1 引言第61页
    5.2 聚丙烯腈/木质素复合碳纳米纤维电极的制备第61-63页
    5.3 聚丙烯腈/木质素复合碳纳米纤维的形貌结构研究第63-67页
        5.3.1 表面形貌分析第63-64页
        5.3.2 透射电子显微镜分析第64-65页
        5.3.3 X射线衍射及比表面积分析第65-67页
    5.4 聚丙烯腈/木质素复合碳纳米纤维电极的储钠性能研究第67-72页
        5.4.1 恒流充放电测试和循环伏安测试第67-70页
        5.4.2 倍率性能和循环性能测试第70-71页
        5.4.3 电化学循环前后纤维表面形貌的比较第71-72页
    5.5 本章小结第72-74页
第六章 结论及对进一步工作的建议第74-76页
    6.1 主要结论第74-75页
    6.2 对进一步工作的建议第75-76页
参考文献第76-89页
发表论文与参加科研情况说明第89-90页
致谢第90-91页

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