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碳纳米纤维及其复合材料电极的制备及电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-24页
    1.1 静电纺丝技术第13-18页
        1.1.1 静电纺丝的起源与发展第13-15页
        1.1.2 静电纺丝的装置和原理第15-17页
            1.1.2.1 静电纺丝的装置第15-16页
            1.1.2.2 静电纺丝的原理与过程第16-17页
        1.1.3 静电纺丝的应用第17-18页
            1.1.3.1 静电纺丝技术在传感器方面的应用第17页
            1.1.3.2 静电纺丝技术在电极材料方面的应用第17-18页
    1.2 超级电容器第18-22页
        1.2.1 双电层电容器第18-20页
            1.2.1.1 工作原理第18-19页
            1.2.1.2 双电层电容器电极材料第19-20页
        1.2.2 赝电容器第20-22页
            1.2.2.1 工作原理第20-21页
            1.2.2.2 赝电容器的电极材料第21-22页
    1.3 本课题的选题背景和主要研究的问题第22-24页
2 静电纺丝法制备PAN纤维膜及其性能研究第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验原料与仪器第24-25页
            2.2.1.1 实验原料第24页
            2.2.1.2 实验仪器第24-25页
        2.2.2 PAN基纤维膜的制备第25-26页
            2.2.2.1 PAN纺丝液的配制第25-26页
            2.2.2.2 PAN纳米纤维膜的制备第26页
        2.2.3 表征与测试第26-27页
            2.2.3.1 纺丝液粘度测试第26-27页
            2.2.3.2 金相光学显微镜测试第27页
            2.2.3.3 傅里叶红外(FT-IR)测试第27页
            2.2.3.4 热重(TG)和差热(DTA)测试第27页
            2.2.3.5 力学性能的测试第27页
            2.2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)测试第27页
    2.3 结果与讨论第27-36页
        2.3.1 PAN纺丝液可纺性探究第27-32页
            2.3.1.1 纺丝液浓度和粘度对电纺纤维形貌的影响第27-29页
            2.3.1.2 电压对电纺纤维形貌的影响第29-30页
            2.3.1.3 流速对电纺纤维形貌的影响第30-31页
            2.3.1.4 其他条件对纤维形貌的影响第31-32页
        2.3.2 PAN纳米纤维膜的分析第32-36页
            2.3.2.1 FT-IR分析第32-33页
            2.3.2.2 TG和DTA分析第33-34页
            2.3.2.3 SEM分析第34页
            2.3.2.4 力学性能分析第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 静电纺丝法制备碳/镍复合纳米纤维及其电化学性能研究第37-63页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-42页
        3.2.1 实验原料与仪器第37-38页
            3.2.1.1 实验原料第37-38页
            3.2.1.2 实验仪器第38页
        3.2.2 实验步骤第38-40页
            3.2.2.1 纺丝盐溶液的配制第38-39页
            3.2.2.2 电纺实验第39页
            3.2.2.3 碳/镍纳米复合纤维的制备第39-40页
        3.2.3 表征与测试第40-41页
            3.2.3.1 傅里叶红外(FT-IR)测试第40页
            3.2.3.2 热重(TG)和差热(DTA)同步测试第40页
            3.2.3.3 X射线衍射(XRD)测试第40页
            3.2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)以及EDS测试第40页
            3.2.3.5 透射电子显微镜(TEM)测试第40页
            3.2.3.6 拉曼光谱(Raman)测试第40页
            3.2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)测试第40-41页
            3.2.3.8 比表面积和孔径分布测试第41页
            3.2.3.9 接触角测试第41页
        3.2.4 电化学测试第41-42页
            3.2.4.1 电极片制备第41页
            3.2.4.2 循环伏安(CV)测试第41页
            3.2.4.3 恒流充放电(GCD)测试第41-42页
            3.2.4.4 交流阻抗(EIS)及循环寿命测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-61页
        3.3.1 预氧化机理第42-44页
            3.3.1.1 预氧化升温速率的确定第43-44页
            3.3.1.2 预氧化温度的确定第44页
        3.3.2 预氧化膜结果分析第44-47页
            3.3.2.1 预氧化膜的IR分析第44-45页
            3.3.2.2 预氧化膜的XRD分析第45-46页
            3.3.2.3 预氧化膜的SEM分析第46-47页
        3.3.3 碳化过程条件的探究第47-58页
            3.3.3.1 TG和DTA分析第48-50页
            3.3.3.2 柔韧性分析第50页
            3.3.3.3 XRD分析第50-52页
            3.3.3.4 SEM及EDS分析第52-53页
            3.3.3.5 TEM分析第53-54页
            3.3.3.6 Raman分析第54-55页
            3.3.3.7 XPS分析第55-56页
            3.3.3.8 BET测试和孔径分析第56-57页
            3.3.3.9 润湿性测试第57-58页
        3.3.4 电化学测试第58-61页
            3.3.4.1 CV分析第58-59页
            3.3.4.2 GCD和循环稳定性分析第59-60页
            3.3.4.3 EIS分析第60-61页
    3.5 本章小结第61-63页
4 水热法制备碳/硫化镍复合纳米纤维及电化学性能研究第63-73页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 实验原料与仪器第63-64页
            4.2.1.1 实验原料第63-64页
            4.2.1.2 实验仪器第64页
        4.2.2 实验步骤第64-65页
            4.2.2.1 碳/镍纳米复合材料的制备第64-65页
            4.2.2.3 碳/硫化镍复合电极材料的制备第65页
        4.2.3 表征与测试第65-66页
            4.2.3.1 傅里叶红外(FT-IR)测试第65页
            4.2.3.2 X射线衍射(XRD)测试第65页
            4.2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)和EDS测试第65-66页
            4.2.3.4 拉曼光谱测试第66页
        4.2.4 电化学测试第66页
            4.2.4.1 电极材料的制备第66页
            4.2.4.2 循环伏安(CV)测试第66页
            4.2.4.3 恒流充放电(GCD)测试第66页
            4.2.4.4 交流阻抗(EIS)及循环稳定性测试第66页
    4.3 结果与讨论第66-71页
        4.3.1 结构与形貌的分析第66-69页
            4.3.1.1 FT-IR分析第66-67页
            4.3.1.2 XRD分析第67页
            4.3.1.3 SEM及EDS分析第67-68页
            4.3.1.4 Raman分析第68-69页
            4.3.1.5 柔韧性分析第69页
        4.3.2 电化学测试第69-71页
            4.3.2.1 CV分析第69-70页
            4.3.2.2 GCD分析第70-71页
            4.3.2.3 EIS及循环稳定性分析第71页
    4.4 本章小结第71-73页
5 结论第73-75页
    5.1 本论文所得结论第73-74页
    5.2 实验创新点与不足第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-82页
附录第82页

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