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多孔纳米复合材料的制备及其在新能源储能设备中的应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-26页
    1.1 引言第9-15页
        1.1.1 锂离子电池和超级电容器的发展历史及前景第11-12页
        1.1.2 锂离子电池和超级电容器的工作原理第12-14页
        1.1.3 锂离子电池的和超级电容器的结构组成第14-15页
    1.2 锂离子电池的电极材料第15-17页
        1.2.1 锂离子电池正极材料第15-17页
    1.3 超级电容器的电极材料第17-18页
        1.3.1 碳素材料第17-18页
        1.3.2 过渡金属氧化物材料第18页
    1.4 锂离子电池负极材料和超级电容器材料的研究进展第18-24页
        1.4.1 碳基和硅基负极材料在锂离子电池中的应用第18-21页
        1.4.2 金属氧化物基负极材料在锂离子电池中的应用第21-22页
        1.4.3 碳基电极材料在超级电容器中的应用第22-23页
        1.4.4 金属氧化物电极材料应用于超级电容器第23-24页
    1.5 本课题的选题意义第24-26页
第二章 实验仪器与设备第26-31页
    2.1 实验仪器与设备第26页
    2.2 试验药品第26-27页
    2.3 锂离子电池的电极制备及其装配第27-28页
        2.3.1 电极的制备过程第27页
        2.3.2 电池的组装第27-28页
    2.4 材料物理化学性质的表征所用仪器第28-31页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)第28页
        2.4.3 X射线粉末衍射(XRD)第28页
        2.4.4 氮气吸附脱附第28-29页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第29页
        2.4.6 差热一热重分析(DSC一TGA)第29页
        2.4.7 傅立叶红外光谱测试(FTIR)第29页
        2.4.8 恒流充放电测试第29页
        2.4.9 循环伏安测试第29-30页
        2.4.10 交流阻抗测试(EIS)第30-31页
第三章 基于Zn/Fe-MOF的具有核壳分层结构的ZnO/ZnFe_2O_4@carbon复合材料应用于锂离子电池负极材料第31-41页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 制备ZnO/ZnFe_2O_4@C复合材料所用药品第32-33页
        3.2.2 ZnO/ZnFe_2O_4@C复合材料的制备第33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 基于空心多组分ZIFs的3NiO·2Ni_(3/2)Co_(1/2)ZnO_4复合材料的制备及在锂离子电池负极中的应用第41-52页
    4.1 前言第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 制备空心 3NiO·2Ni_(3/2)Co_(1/2)ZnO_4纳米材料所用药品第42-43页
        4.2.2 制备空心 3NiO·2Ni_(3/2)Co_(1/2)ZnO_4纳米材料的实验步骤第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 基于超轻的三聚氰胺泡沫制备四氧化三钴纳米线复合材料应用于锂离子电池负极材料第52-62页
    5.1 前言第52-53页
    5.2 实验部分第53-54页
        5.2.1 制备超轻Co_3O_4/CF复合材料所用药品第53页
        5.2.2 超轻Co_3O_4/CF复合材料制备的实验步骤第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 基于碳布/碳纳米管@MOFs/聚苯胺多级纳米材料应用于超级电容器第62-75页
    6.1 前言第62-63页
    6.2 实验部分第63-65页
        6.2.1 制备PANI-CNT@ZIF67CC复合材料所用药品第63-64页
        6.2.2 合成ZIF-67 晶体的实验过程第64页
        6.2.3 合成CNT@ZIF-67 复合材料的实验过程第64-65页
        6.2.4 ZIF67CC和CNT@ZIF67CC工作电极的制备第65页
        6.2.5 PANI-ZIF67CC和PANI-CNT@ZIF7CC工作电极的制备第65页
    6.3 结果与讨论第65-74页
    6.4 本章小结第74-75页
结论与展望第75-77页
参考文献第77-93页
致谢第93-95页
攻读硕士学位期间的研究成果第95-96页

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