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共轭微孔聚合物基硬炭纳米管氮原子掺杂、比表面积调控与电化学性能研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-12页
        1.2.1 锂离子电池的发展历史第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的构成第11-12页
    1.3 锂离子电池的工作原理第12-13页
    1.4 锂离子电池负极材料的研究现状第13-15页
    1.5 共轭微孔聚合物(CMP)的合成及应用第15-18页
        1.5.1 共轭微孔聚合物(CMP)的合成第16-17页
            1.5.1.1 管状共轭微孔聚合物的合成第16页
            1.5.1.2 含氮共轭微孔聚合物(NCMP)的合成第16-17页
        1.5.2 共轭微孔聚合物(CMP)的应用第17-18页
    1.6 本论文研究的意义及内容第18-20页
第2章 实验仪器和方法第20-25页
    2.1 实验所用的试剂和仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20-21页
        2.1.2 实验仪器第21页
    2.2 材料表征测试仪器及方法第21-22页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第21-22页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第22页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第22页
        2.2.5 比表面积分析第22页
    2.3 锂离子电池的制备第22-23页
        2.3.1 极片的制备第22-23页
        2.3.2 电池的组装第23页
    2.4 电化学性能测试第23-25页
        2.4.1 恒电流充放电测试第23页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第23页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第23-25页
第3章 硬炭纳米管的氮掺杂与电化学性能研究第25-32页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验部分第26页
        3.2.1 CMP以及NCMP的合成第26页
        3.2.2 HCNT以及NHCNT的制备第26页
    3.3 实验结果与讨论第26-31页
        3.3.1 HCNT以及NHCNT材料的的形貌表征第26-27页
        3.3.2 两种碳纳米管的电化学性能研究第27-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 不同的活化条件对含氮硬炭纳米管电化学性能的影响第32-41页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 实验部分第33页
        4.2.1 含氮多孔硬炭纳米管的制备第33页
        4.2.2 K-NHCNT和Zn-NHCNT的制备第33页
    4.3 实验结果与讨论第33-39页
        4.3.1 K-NHCNT和Zn-NHCNT材料的比表面积和孔径分布第33-35页
        4.3.2 K-NHCNT和Zn-NHCNT的电化学性能研究第35-37页
        4.3.3 KOH活化对NHCNT材料结构影响第37页
        4.3.4 KOH活化对NHCNT形貌的影响第37-39页
    4.4 本章小结第39-41页
第5章 Ni-MnO复合材料对NHCNT材料电化学性能的影响第41-50页
    5.1 引言第41页
    5.2 实验部分第41-42页
        5.2.1 Ni-MnO的制备第41-42页
        5.2.2 Ni-MnO/NHCNT的制备第42页
    5.3 实验结果与讨论第42-49页
        5.3.1 Ni含量对Ni-MnO材料性能的影响第42-48页
            5.3.1.1 Ni含量对Ni-MnO材料电化学性能的影响第42-45页
            5.3.1.2 Ni含量对Ni-MnO材料结构的影响第45-48页
        5.3.2 Ni-MnO/NHCNT材料的电化学性能研究第48-49页
    5.4 本章小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-59页
致谢第59-60页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第60页

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