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类石墨烯二维纳米材料的设计合成及其表面增强的电化学能量储存性能

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-51页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 类石墨烯二维纳米材料科学进展第14-17页
    1.3 类石墨烯二维纳米材料的种类第17-18页
    1.4 类石墨烯二维纳米材料的物化特性第18-20页
    1.5 类石墨烯二维纳米材料的应用第20-26页
    1.6 类石墨烯二维纳米材料的能量储存与转化应用研究第26-37页
    1.7 本论文的选题背景和研究内容第37-38页
    参考文献第38-51页
第2章 单层石墨烯的宏量制备第51-67页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-53页
        2.2.1 单层石墨烯的直接固相热解转化合成步骤第52页
        2.2.2 材料微观结构与形貌组分分析表征方法第52-53页
        2.2.3 电化学储锂性能测试方法第53页
    2.3 葡萄糖酸钠热解转化的单层石墨烯结构与形貌第53-58页
    2.4 柠檬酸钠热解转化的单层石墨烯结构与形貌第58-60页
    2.5 单层石墨烯形成机理与方法讨论第60-64页
    2.6 本章小结第64页
    参考文献第64-67页
第3章 微波合成类石墨烯 2D氢氧化镍纳米片及电化学能量储存性能第67-91页
    3.1 引言第67-69页
    3.2 实验部分第69-71页
        3.2.1 类石墨烯 2D α-Ni(OH)_2 纳米片的微波合成步骤第69页
        3.2.2 α-Ni(OH)_2 纳米片微观形貌结构表征方法第69-70页
        3.2.3 超级电容器性能测试方法第70页
        3.2.4 锂离子电池性能测试方法第70-71页
    3.3 材料微观形貌结构与讨论第71-76页
        3.3.1 α-Ni(OH)_2 纳米片的微波合成策略第71-72页
        3.3.2 α-Ni(OH)_2 纳米片的形态组分表征第72-75页
        3.3.3 α-Ni(OH)_2 纳米片的同步辐射X-射线近边吸收精细结构研究第75-76页
    3.4 超级电容器性能第76-79页
    3.5 锂离子电池性能第79-86页
    3.6 本章小结第86-87页
    参考文献第87-91页
第4章 NiO纳米片的调控合成及其表面增强的电化学能量储存性能第91-118页
    4.1 引言第91-93页
    4.2 实验部分第93-95页
        4.2.1 类石墨烯非层状 2D NiO纳米片的调控合成步骤第93页
        4.2.2 NiO纳米片微观形貌结构表征方法第93-94页
        4.2.3 锂离子电池性能测试方法第94页
        4.2.4 超级电容器性能测试方法第94-95页
    4.3 材料合成方法调控与微观形貌结构第95-103页
        4.3.1 类石墨烯 2D非层状NiO纳米片的合成策略第95页
        4.3.2 NiO纳米片的形态结构表征第95-98页
        4.3.3 NiO纳米片的调控合成讨论第98-100页
        4.3.4 NiO纳米片的基于X-射线的光电子能谱和精细结构研究第100-103页
    4.4 高质量NiO纳米片表面增强的电化学储锂性能第103-108页
    4.5 高质量NiO纳米片优良的超级电容器性能第108-110页
    4.6 本章小结第110-111页
    参考文献第111-118页
第5章 多元钴基氧化物纳米片的合成与电化学储锂性能研究第118-148页
    5.1 引言第118-120页
    5.2 实验部分第120-121页
        5.2.1 类石墨烯多元钴基氧化物纳米片的合成步骤第120页
        5.2.2 类石墨烯多元钴基氧化物纳米片微观形貌结构表征方法第120-121页
        5.2.3 锂离子电池性能测试方法第121页
    5.3 类石墨烯 2D多元钴基氧化物微观形貌结构表征第121-132页
        5.3.1 类石墨烯 2D ZnCo_2O_4纳米片的结构组分特征第121-126页
        5.3.2 类石墨烯 2D多元氧化物合成策略讨论与扩展第126-128页
        5.3.3 类石墨烯 2D NiCo_2O_4纳米片的结构组分特征第128-132页
    5.4 ZnCo_2O_4纳米片作为锂离子电池负极性能研究第132-137页
    5.5 NiCo_2O_4纳米片作为锂离子电池负极性能研究第137-140页
    5.6 本章小结第140-141页
    参考文献第141-148页
第6章 SnO_2纳米片的微波辅助合成及增强的电化学储锂性能研究第148-167页
    6.1 引言第148-150页
    6.2 实验部分第150-151页
        6.2.1 类石墨烯超薄 2D SnO_2纳米片的合成步骤第150页
        6.2.2 类石墨烯超薄 2D SnO_2纳米片微观形貌结构表征方法第150-151页
        6.2.3 锂离子电池组装与性能测试方法第151页
    6.3 超薄SnO_2纳米片微观形貌与合成方法调控第151-156页
        6.3.1 超薄SnO_2纳米片微观形貌表征第151-153页
        6.3.2 超薄SnO_2纳米片的合成调控第153-154页
        6.3.3 超薄SnO_2纳米片的表面成分与特性第154-156页
    6.4 超薄SnO_2纳米片作为锂离子电池负极性能第156-162页
    6.5 本章小结第162-163页
    参考文献第163-167页
结论第167-169页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第169-172页
致谢第172-173页
作者简介第173页

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