首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

超交联微孔聚合物的形貌调控及其衍生物电化学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 有机微孔聚合物概述第9页
    1.2 超交联微孔聚合物的构筑第9-13页
        1.2.1 聚合物前驱体后交联第10-11页
        1.2.2 功能化小分子自缩聚第11-12页
        1.2.3 外加交联剂“编织”第12-13页
    1.3 超交联微孔聚合物的应用第13-16页
        1.3.1 气体吸附与分离第13-14页
        1.3.2 催化第14页
        1.3.3 能源存储第14-15页
        1.3.4 药物传递和传感器第15-16页
    1.4 超交联微孔聚合物的形貌调控第16-17页
    1.5 锂离子二次电池简介第17-18页
    1.6 锂硫二次电池简介第18-19页
    1.7 选题依据和设计思想第19-21页
第二章 管状超交联微孔聚合物的制备及衍生碳纳米管的锂离子电池性能研究第21-37页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 本章所用的试剂药品第22页
        2.2.2 表征仪器第22-23页
        2.2.3 聚合物的制备第23-24页
        2.2.4 氮掺杂多孔碳纳米管的制备第24-25页
        2.2.5 锂电池电极制备和电池组装第25页
    2.3 结果与讨论第25-35页
        2.3.1 聚合物形貌第25-30页
        2.3.2 聚合物结构第30-31页
        2.3.3 聚合物的比表面积和孔结构第31页
        2.3.4 氮掺杂多孔碳纳米管的电化学性能第31-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 氮掺杂多孔碳纳米管/氧化锰复合电极材料的制备及其锂离子电池性能研究第37-49页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 本章所用的试剂药品第38页
        3.2.2 本章所用的实验仪器第38-39页
        3.2.3 聚合物的合成第39页
        3.2.4 氮掺杂多孔碳纳米管/MnO复合电极材料的合成第39页
        3.2.5 电极制备和电池组装第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-46页
        3.3.1 结构表征第40-42页
        3.3.2 形貌表征第42-43页
        3.3.3 复合材料的比表面积和孔结构第43-44页
        3.3.4 复合材料循环伏安法测试第44-45页
        3.3.5 复合材料循环性能和倍率性能第45-46页
    3.4 本章小结第46-49页
第四章 超交联聚合物/硫复合材料的制备及其锂硫电池性能研究第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 本章所用的试剂药品第50页
        4.2.2 本章所用的实验仪器第50页
        4.2.3 超交联聚合物的合成第50-51页
        4.2.4 超交联聚合物/硫复合物的合成第51页
        4.2.5 电极制备和电池组装第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 复合材料结构第52-53页
        4.3.2 复合材料形貌第53-55页
        4.3.3 复合材料的比表面积和孔结构第55-56页
        4.3.4 复合材料循环伏安法测试第56-57页
        4.3.5 复合材料循环性能和倍率性能第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
总结与展望第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间科研成果第69-70页
致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:协同组装构筑有机—无机复合脂质体及其性能研究
下一篇:不同粒径类岩石材料单轴压缩过程声发射参数及相对平静期特性研究