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钴硼—石墨烯和一维钴—碳材料的球磨制备和电化学储氢性能研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 储氢材料研究的意义第11-12页
    1.2 储氢材料的现状第12-19页
        1.2.1 碳材料储氢第13-14页
        1.2.2 分子筛类材料储氢第14-15页
        1.2.3 金属有机骨架储氢材料第15页
        1.2.4 金属复合物储氢材料第15-18页
        1.2.5 非晶金属储氢材料第18-19页
    1.3 储氢材料的机理研究第19-21页
        1.3.1 储氢材料的热力学机理研究第19-21页
        1.3.2 储氢材料的电化学机理研究第21页
    1.4 本文研究的目的、内容和意义第21-23页
第2章 实验部分第23-27页
    2.1 实验试剂第23-24页
    2.2 仪器设备第24页
    2.3 储氢材料的制备第24页
    2.4 材料的表征第24-25页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第24-25页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析第25页
    2.5 储氢电极的制备第25页
    2.6 储氢性能测试第25-27页
        2.6.1 电化学测试仪器第25页
        2.6.2 材料充放氢容量测试第25-26页
        2.6.3 电极材料循环稳定性测试第26页
        2.6.4 储氢材料高倍率放电性能测试第26-27页
第3章 钴硼-石墨烯材料的制备与电化学储氢性能研究第27-45页
    3.1 引言第27页
    3.2 CoB前驱体材料表征第27-31页
        3.2.1 不同球磨速度下产物组分分析第28-30页
        3.2.2 不同球磨时间下产物组分分析第30-31页
    3.3 钴硼石墨烯储氢材料表征第31-35页
        3.3.1 石墨烯的制备与表征第31页
        3.3.2 不同质量比下产物组分情况分析第31-32页
        3.3.3 不同球磨时间下产物组分情况分析第32-33页
        3.3.4 不同球磨条件下产物形貌分析第33-34页
        3.3.5 材料的BET表征第34-35页
    3.4 钴硼石墨烯材料的电化学储氢性能研究第35-44页
        3.4.1 钴硼合金电化学性能研究第35-36页
        3.4.2 石墨烯掺杂对钴硼材料最大放氢容量的影响第36页
        3.4.3 钴硼石墨烯材料的循环稳定性能第36-38页
        3.4.4 钴硼石墨烯材料与钴硼合金充放电曲线的对比第38-39页
        3.4.5 不同电流密度下材料的倍率性能第39-41页
        3.4.6 钴硼石墨烯材料的循环伏安和交流阻抗测试第41-43页
        3.4.7 材料充放电后电极组分分析第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 一维钴-碳核壳材料制备与储氢性能研究第45-56页
    4.1 引言第45页
    4.2 不同球磨时间对材料的影响第45-48页
        4.2.1 材料的晶型状态第45-46页
        4.2.2 一维核壳结构第46-48页
    4.3 一维钴碳核壳材料电化学性能研究第48-54页
        4.3.1 最大放氢容量的对比测试第49页
        4.3.2 循环稳定性测试第49-50页
        4.3.3 材料充放电曲线分析第50-51页
        4.3.4 不同电流密度下材料放氢容量第51-53页
        4.3.5 材料的循环伏安特性分析第53页
        4.3.6 材料的充放电后电极组分分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论第56-57页
参考文献第57-63页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第63-64页
致谢第64页

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