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碳纳米纸—纳米Cu复合材料的制备及纳米Cu2O的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 碳纳米材料第12-13页
        1.1.1 碳纳米纤维第12页
        1.1.2 碳纳米管第12-13页
        1.1.3 碳纳米纸第13页
    1.2 碳-金属复合材料第13-19页
        1.2.1 研究背景第13-14页
        1.2.2 特点及应用第14页
        1.2.3 CNTs/CNFs增强金属基复合材料第14-15页
        1.2.4 制备方法第15-17页
        1.2.5 CNP与金属复合第17-18页
        1.2.6 挑战第18-19页
    1.3 纳米Cu第19-22页
        1.3.1 纳米Cu第19-20页
        1.3.2 性质第20-21页
        1.3.3 纳米Cu的制备第21-22页
    1.4 纳米Cu氧化为Cu_2O第22-25页
        1.4.1 纳米Cu_2O第22-23页
        1.4.2 纳米Cu氧化法制备Cu_2O第23页
        1.4.3 纳米Cu_2O在锂离子电池负极的应用第23-25页
    1.5 本论文的研究目的及意义第25-26页
第二章 实验原料、制备及表征方法第26-37页
    2.1 实验主要原料及设备第26-28页
        2.1.1 主要化学试剂第26-27页
        2.1.2 主要制备及表征设备第27-28页
        2.1.3 碳纳米纸第28页
    2.2 CNP-纳米Cu复合材料的制备第28-31页
        2.2.1 纳米Cu的制备第29页
        2.2.2 CNP表面处理第29-30页
        2.2.3 CNP上电镀Cu第30页
        2.2.4 电镀Cu的CNP与纳米Cu的复合第30-31页
    2.3 纳米Cu_2O制备及锂离子电池负极的制备第31页
        2.3.1 纳米Cu_2O的制备第31页
        2.3.2 锂离子电池负极制备第31页
    2.4 CNP-纳米Cu复合材料的表征方法第31-35页
        2.4.1 X射线衍射物相定性分析(XRD)第31-32页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)第32-33页
        2.4.4 拉曼光谱第33页
        2.4.5 紫外可见吸收光光谱(UV-VIS)第33页
        2.4.6 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第33页
        2.4.7 电导率的测试第33-34页
        2.4.8 散热效果测试第34-35页
    2.5 纳米Cu_2O负极的表征方法第35-36页
        2.5.1 多功能扫描成像光电子能谱(XPS)第35页
        2.5.2 循环伏安法(CV)第35页
        2.5.3 横流充放电测试第35页
        2.5.4 交流阻抗谱测试(EIS)第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 纳米Cu-CNP复合散热片制备及表征第37-48页
    3.1 引言第37页
    3.2 制备方法第37-39页
        3.2.1 纳米Cu的制备第37-38页
        3.2.2 CNP上电镀Cu第38页
        3.2.3 纳米Cu及电镀Cu的CNP复合第38-39页
    3.3 纳米Cu表征第39-41页
        3.3.1 XRD第39页
        3.3.2 形貌表征第39-40页
        3.3.3 紫外可见吸收谱及傅里叶红外吸收谱第40-41页
    3.4 CNP上电镀Cu第41-45页
        3.4.1 CNP处理第41-43页
        3.4.2 CNP上电镀Cu的SEM形貌第43-44页
        3.4.3 XRD表征第44-45页
    3.5 纳米Cu与电镀Cu的CNP复合及性能测试第45-47页
        3.5.1 复合后SEM形貌第45-46页
        3.5.2 散热片电导率及散热效果测试第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 纳米Cu_2O及锂离子电池负极的制备及表征第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 纳米Cu_2O的制备及负极的制备第48-49页
        4.2.1 纳米Cu_2O制备第48页
        4.2.2 微纳米Cu_2O负极制备第48-49页
    4.3 纳米Cu_2O的表征第49-52页
        4.3.1 XRD第49页
        4.3.2 形貌表征第49-50页
        4.3.3 XPS表征第50-51页
        4.3.4 紫外可见及红外吸收谱第51-52页
    4.4 微纳米Cu_2O的表征第52-53页
        4.4.1 XRD表征第52页
        4.4.2 微纳米Cu_2O的SEM形貌第52-53页
    4.5 微纳米Cu_2O负极的表征第53-56页
        4.5.1 CV第53-54页
        4.5.2 充放电曲线第54页
        4.5.3 循环性能第54-55页
        4.5.4 多倍率充放电曲线第55页
        4.5.5 阻抗谱模拟(EIS)第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 总结第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-66页
攻读硕士期间参与的课题、取得的成果及奖励第66-67页
    参与导师研究课题第66页
    硕士期间的成果第66页
    申请两项专利第66页
    已发表文章第66页
    获奖情况第66-67页
致谢第67页

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