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碳化细菌纤维素基复合材料制备及在电化学储能领域应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 纳米碳材料在电化学储能领域的应用第14-21页
        1.2.1 石墨烯材料及其用于电化学储能的简介第14-17页
        1.2.2 碳纳米管材料及其用于电化学储能的简介第17-19页
        1.2.3 生物质碳材料及其用于电化学储能的简介第19-21页
    1.3 细菌纤维素概述及其碳化材料在储能领域的应用第21-27页
        1.3.1 细菌纤维素的结构与性质第21-23页
        1.3.2 碳化细菌纤维素简介及其在电化学储能领域的应用第23-27页
    1.4 本论文的研究意义、主要内容与创新点第27-30页
        1.4.1 本论文的研究意义第27-28页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第28-30页
2 CBC理化性质随碳化温度变化规律研究及其在甲醇电氧化中的应用第30-53页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 菌种第30页
        2.2.2 实验试剂第30-31页
        2.2.3 实验与测试仪器第31-32页
        2.2.4 细菌纤维素(BC)的生物制备第32-33页
        2.2.5 碳化细菌纤维素(CBC)的制备第33页
        2.2.6 CBC材料的形貌、结构表征与测试第33-34页
        2.2.7 CBC负载Pt催化剂的制备第34页
        2.2.8 CBC负载Pt催化剂的基本表征与电化学测试第34页
    2.3 结果与讨论第34-51页
        2.3.1 由BC制备CBC的工艺流程及其宏观变化第35-36页
        2.3.2 BC与CBC材料微观形貌及纳米结构表征第36-38页
        2.3.3 CBC材料基本理化性质表征与研究第38-46页
        2.3.4 CBC材料用于甲醇燃料电池阳极催化剂的制备及研究第46-51页
    2.4 本章小结第51-53页
3 基于BC水凝胶环境的吡咯原位包覆及其碳化材料在氧还原催化中的应用第53-77页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 实验试剂第54页
        3.2.2 实验与测试仪器第54页
        3.2.3 以Py为N源的CBC基N掺杂碳气凝胶制备第54-55页
        3.2.4 成分、结构形貌的表征与测试第55页
        3.2.5 电极浆料配制及电化学测试第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-76页
        3.3.1 基于BC水凝胶环境的Py@BC水热制备方法第56-58页
        3.3.2 基于CBC碳纤维的N掺杂碳(NC@CBC)材料微结构表征第58-62页
        3.3.3 N掺杂碳包覆量对NC@CBC材料ORR性能的影响第62-68页
        3.3.4 N总量和N键合结构随温度的变化及对ORR性能的影响第68-74页
        3.3.5 NC@CBC-900和Pt/C催化剂的甲醇耐受性和催化稳定性分析第74-76页
    3.4 本章小结第76-77页
4 无定型Fe_2O_3包覆CBC纳米纤维用于高性能锂离子电池柔性负极及其性能研究第77-93页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-80页
        4.2.1 实验试剂第77-78页
        4.2.2 实验测试仪器第78页
        4.2.3 电极材料制备第78-79页
        4.2.4 材料基本表征第79页
        4.2.5 电池组装及电化学测试第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-92页
        4.3.1 材料基本表征第80-84页
        4.3.2 电化学测试第84-92页
    4.4 本章小结第92-93页
5 基于CBC的高性能Li-S电池柔性正极和多功能夹层的制备与研究第93-115页
    5.1 引言第93页
    5.2 实验部分第93-97页
        5.2.1 实验试剂第94页
        5.2.2 实验测试仪器第94页
        5.2.3 电极材料制备第94-96页
        5.2.4 材料基本表征第96页
        5.2.5 电池组装及电化学测试第96-97页
    5.3 结果与讨论第97-113页
        5.3.1 材料基本表征第97-101页
        5.3.2 电化学测试第101-113页
    5.4 本章小结第113-115页
6 利用原位水解和一步碳化法制备CBC基Fe_3O_4复合材料及其在超级电容器负极中的应用第115-126页
    6.1 引言第115页
    6.2 实验部分第115-117页
        6.2.1 实验试剂第116页
        6.2.2 实验测试仪器第116页
        6.2.3 电极材料的制备第116页
        6.2.4 材料基本表征第116页
        6.2.5 电化学表征第116-117页
    6.3 结果与讨论第117-124页
        6.3.1 基于BC水凝胶的原位水解法制备复合材料第117-120页
        6.3.2 一步碳化法CBC基复合材料基本表征第120-121页
        6.3.3 电化学表征第121-124页
    6.4 本章小结第124-126页
7 全文总结、创新点与展望第126-131页
    7.1 全文总结第126-128页
    7.2 本论文的创新点第128页
    7.3 研究展望第128-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-155页
附录第155-156页

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