摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 | 第9-28页 |
·引言 | 第9页 |
·纳米碳管 | 第9-17页 |
·纳米碳管的结构 | 第9-11页 |
·纳米碳管的合成与制备 | 第11-13页 |
·电弧放电法 | 第11-12页 |
·激光蒸发法 | 第12-13页 |
·化学气相沉积法 | 第13页 |
·纳米碳管的性能 | 第13-15页 |
·力学性能 | 第13-14页 |
·电学性能 | 第14页 |
·光学性能 | 第14-15页 |
·纳米碳管的潜在应用领域 | 第15-17页 |
·复合材料增强剂 | 第15-16页 |
·微电子元件 | 第16页 |
·储能材料 | 第16-17页 |
·场发射 | 第17页 |
·铅酸蓄电池概述 | 第17-20页 |
·铅酸电池在电池工业上目前的现状 | 第17页 |
·铅酸电池的种类 | 第17-18页 |
·铅酸蓄电池的优缺点 | 第18页 |
·铅酸蓄电池的一般结构 | 第18页 |
·铅酸蓄电池的电极反应 | 第18-19页 |
·铅酸蓄电池性能下降的原因 | 第19页 |
·铅酸蓄电池容量的影响因素 | 第19-20页 |
·简述目前铅酸蓄电池的进展 | 第20-23页 |
·蓄电池的研究方向 | 第20页 |
·阀控式铅酸蓄电池介绍 | 第20-21页 |
·板栅及合金的发展 | 第21-23页 |
·正极铅膏添加剂 | 第21-23页 |
·电解液的添加剂 | 第23页 |
·锂离子电池的原理和结构 | 第23-24页 |
·主要研究内容及研究路线 | 第24-26页 |
·课题研究的意义 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究路线 | 第25-26页 |
·主要表征方法及测试手段 | 第26-28页 |
第二章 多壁纳米碳管束制备及预处理 | 第28-34页 |
·多壁纳米碳管的制备及形成机理 | 第28-29页 |
·催化剂及多壁纳米碳管束的制备 | 第28页 |
·多壁纳米碳管的形成机理 | 第28-29页 |
·多壁纳米碳管束的表面处理 | 第29-30页 |
·多壁纳米碳管束的表面处理 | 第29-30页 |
·酸超声处理 | 第29页 |
·中低温石墨化处理 | 第29-30页 |
·纳米碳管的结构表征 | 第30-34页 |
·多壁纳米碳管束的形貌及结构分析 | 第30-32页 |
·激光拉曼光谱分析 | 第32-34页 |
第三章 不同处理方法纳米碳管对铅酸蓄电池正极性能影响 | 第34-47页 |
·实验前的准备 | 第34页 |
·试验电池的制作 | 第34-35页 |
·参比电极 | 第35-36页 |
·常用参比电极的温度系数 | 第35页 |
·硫酸亚汞参比电极的制备 | 第35-36页 |
·粉末微电极的表征 | 第36-39页 |
·形貌表征 | 第36-38页 |
·SEM形貌表征 | 第36-37页 |
·TEM表征 | 第37-38页 |
·XRD表征 | 第38-39页 |
·比表面积表征 | 第39页 |
·模拟电池的电化学性能测试 | 第39-46页 |
·化成程度测试 | 第40-41页 |
·循环伏安测试 | 第41-42页 |
·交流阻抗测试 | 第42-43页 |
·充放电性能测试 | 第43-46页 |
·电池制作的具体参数 | 第43页 |
·纳米碳管对电池性能的改善 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 不同浓度混酸超声处理纳米碳管对铅酸蓄电池正极性能的影响 | 第47-52页 |
·不同浓度混酸超声纳米碳管添加电极的制备 | 第47页 |
·不同浓度混酸超声处理碳管添加极板的电化学性能测试 | 第47-51页 |
·化成程度测试 | 第47-48页 |
·循环伏安测试 | 第48-49页 |
·电池容量以及循环性能测试 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 锡填充纳米碳管作为锂离子电池负极材料的研究 | 第52-56页 |
·SN填充纳米碳管复合材料的形貌表征 | 第52-53页 |
·储锂性能测试 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第六章 结论 | 第56-58页 |
总结本论文所做工作,得出结论如下: | 第56-57页 |
对于以后工作的建议: | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
硕士生阶段论文发表情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |