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氮掺杂石墨纳米笼的制备及电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 背景第9页
    1.2 锂离子电池概述第9-14页
        1.2.1 锂离子电池的结构和原理第10-12页
        1.2.2 碳材料在锂离子电池中的应用第12-13页
        1.2.3 提高碳材料锂电池性能的方法第13-14页
    1.3 超级电容器的概述第14-18页
        1.3.1 超级电容器的分类及原理第14-17页
        1.3.2 超级电容器的特点第17-18页
        1.3.3 超级电容器中碳材料的应用及前景第18页
    1.4 掺杂碳材料的简介第18-19页
    1.5 本课题研究的主要内容及意义第19-21页
第二章 实验部分第21-25页
    2.1 实验试剂和仪器设备第21-23页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 仪器设备第22-23页
    2.2 材料结构与形貌的表征第23-24页
        2.2.1 X射线衍射第23页
        2.2.2 傅里叶转换红外光谱仪第23页
        2.2.3 扫描电子显微镜第23页
        2.2.4 透射电子显微镜表征第23页
        2.2.5 材料的氮吸附/脱附测试第23-24页
        2.2.6 X射线光电子能谱第24页
    2.3 电化学测试第24-25页
        2.3.1 循环伏安测试第24页
        2.3.2 恒电流充放电第24页
        2.3.3 循环寿命测试第24-25页
第三章 氮掺杂薄壁石墨纳米笼在锂离子电池中的应用第25-33页
    3.1 前言第25-26页
    3.2 氮掺杂薄壁石墨纳米笼的合成第26页
    3.3 电极制备及锂电池中半电池的组装第26页
    3.4 实验结果与分析第26-32页
        3.4.1 氮掺杂薄壁石墨纳米笼材料的表征第26-29页
        3.4.2 氮掺杂石墨纳米笼的电化学性能表征第29-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第四章 氮掺杂多孔壁石墨纳米笼在超级电容器中的应用第33-45页
    4.1 前言第33页
    4.2 氮掺杂多孔壁石墨纳米笼材料的合成第33页
    4.3 电极制备及超级电容器的组装第33-34页
    4.4 实验结果与分析第34-44页
        4.4.1 氮掺杂多孔壁石墨纳米笼材料的表征第34-40页
        4.4.2 氮掺杂石墨纳米笼的电化学性能表征第40-42页
        4.4.3 机理讨论第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 结论第45-46页
参考文献第46-51页
致谢第51-52页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第52页
攻读硕士学位期间申请的发明专利第52页

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