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 |