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连续碳纳米管纤维及其复合材料的制备与电化学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-29页
    1.1 碳纳米管纤维第9-11页
    1.2 连续碳纳米管纤维研究现状第11-20页
        1.2.1 碳纳米管纤维的制备方法第11-17页
        1.2.2 碳纳米管纤维的结构和性能第17-19页
        1.2.3 碳纳米管纤维的应用第19-20页
    1.3 化学气相法制备连续碳纳米管纤维研究现状第20-25页
        1.3.1 化学气相法制备连续碳纳米管纤维第20-24页
        1.3.2 碳纳米管纤维生长组装过程研究现状第24-25页
    1.4 基于碳纳米管纤维的能源器件概述第25-26页
    1.5 课题提出及研究内容第26-29页
第2章 水封气相纺丝法制备连续碳纳米管纤维第29-73页
    2.1 引言第29-31页
    2.2 连续碳纳米管纤维的制备方法和表征第31-32页
        2.2.1 碳纳米管纤维的制备方法第31-32页
        2.2.2 碳纳米管纤维的表征和性能测试第32页
    2.3 过渡金属催化剂制备连续碳纳米管纤维第32-44页
        2.3.1 铁催化剂制备连续碳纳米管纤维第32-35页
        2.3.2 钴催化剂制备连续碳纳米管纤维第35-38页
        2.3.3 镍催化剂制备碳纳米管纤维第38-40页
        2.3.4 不同催化剂生长碳纳米管过程分析第40-44页
    2.4 合金催化剂制备连续碳纳米管纤维第44-49页
    2.5 硫对碳纳米管纤维制备的影响第49-57页
        2.5.1 硫调控不同结构碳纳米管纤维第49-53页
        2.5.2 铁镍催化剂高噻吩量制备大直径塌陷碳纳米管第53-57页
    2.6 氢气对碳纳米管纤维制备的影响第57-62页
    2.7 碳纳米管生长组装行为研究第62-69页
    2.8 碳纳米管纤维的应用第69-71页
        2.8.1 碳纳米管纤维磁学性能的研究第69-70页
        2.8.2 纤维状超级电容器第70-71页
    2.9 小结第71-73页
第3章 直接注射法原位制备连续多层碳纳米管/还原氧化石墨烯复合膜用于超级电容器第73-91页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 复合膜的制备、表征和性能测试第74-76页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第74-75页
        3.2.2 复合膜的制备与表征第75-76页
        3.2.3 复合膜电化学性能测试第76页
    3.3 直接注射法原位制备碳纳米管/还原氧化石墨烯复合膜第76-78页
    3.4 碳纳米管/还原氧化石墨烯复合膜的结构第78-82页
    3.5 碳纳米管/还原氧化石墨烯复合膜超电容性能第82-89页
    3.6 小结第89-91页
第4章 碳纳米管复合纤维规模化制备及其水系锂电性能第91-105页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 纤维状复合电极的制备方法、表征和性能测试第92-93页
        4.2.1 复合纤维的制备和表征第92-93页
        4.2.2 纤维状水系锂电性能测试第93页
    4.3 连续碳纳米管纤维的结构和性能第93-96页
    4.4 复合纤维电极的结构和性能第96-100页
        4.4.1 活性物质的结构第96-97页
        4.4.2 复合纤维的结构第97-98页
        4.4.3 复合纤维的半电池性能第98-100页
    4.5 纤维状水系锂离子电池性能第100-103页
        4.5.1 硫酸锂溶液中电化学性能第100-101页
        4.5.2 纤维状固态水系锂离子电池性能第101-103页
    4.6 小结第103-105页
第5章 主要结论和创新点第105-109页
    5.1 主要结论第105-106页
    5.2 创新点第106-107页
    5.3 工作展望第107-109页
参考文献第109-125页
发明专利、发表论文和参加科研情况第125-127页
致谢第127-128页

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