摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 前言 | 第17-18页 |
1.2 炭纳米洋葱的研究概况 | 第18-19页 |
1.2.1 炭纳米洋葱的结构 | 第18页 |
1.2.2 炭纳米洋葱的制备方法 | 第18-19页 |
1.2.3 炭纳米洋葱的应用 | 第19页 |
1.3 炭纳米管的研究概况 | 第19-22页 |
1.3.1 炭纳米管的结构 | 第19-21页 |
1.3.2 炭纳米管的合成方法 | 第21页 |
1.3.3 炭纳米管的应用 | 第21-22页 |
1.4 炭纳米片的研究概况 | 第22-23页 |
1.4.1 炭纳米片的结构 | 第22页 |
1.4.2 炭纳米片的合成方法 | 第22-23页 |
1.4.3 炭纳米片的应用 | 第23页 |
1.5 金属-有机骨架的研究概况 | 第23-28页 |
1.5.1 金属-有机骨架的合成方法 | 第23-25页 |
1.5.2 金属-有机骨架的热解研究进展 | 第25-28页 |
1.5.3 金属-有机骨架的应用 | 第28页 |
1.6 本文的研究意义及内容 | 第28-31页 |
第二章 实验方法与分析测试 | 第31-41页 |
2.1 基本实验方案 | 第31-32页 |
2.2 实验原料与试剂汇总 | 第32-34页 |
2.2.1 实验所用的原料简介 | 第32-33页 |
2.2.2 电池组装所用原料 | 第33-34页 |
2.2.3 其他原料与试剂 | 第34页 |
2.3 实验设备与相关试剂仪器 | 第34-35页 |
2.4 制备工艺 | 第35-37页 |
2.4.1 Ni(bdc)(ted)_(0.5)的制备 | 第35-36页 |
2.4.2 炭纳米空心球(CNOs)的制备 | 第36页 |
2.4.3 炭纳米管(CNTs)的制备 | 第36-37页 |
2.4.4 纳米炭片/NiS复合材料(CNS/NiS)的制备 | 第37页 |
2.5 形貌与结构表征方法 | 第37-38页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第37-38页 |
2.5.2 透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
2.5.3 X射线衍射仪(XRD) | 第38页 |
2.5.4 热重分析(TG) | 第38页 |
2.5.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第38页 |
2.6 电化学性能检测方法 | 第38-41页 |
2.6.1 锂离子电池的组装 | 第38-39页 |
2.6.2 恒流充放电测试 | 第39页 |
2.6.3 循环伏安与交流阻抗测试 | 第39-41页 |
第三章 炭纳米洋葱(CNOs)的制备及电化学性能 | 第41-61页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 炭纳米洋葱(CNOs)的制备 | 第41-51页 |
3.2.1 温度的影响 | 第41-45页 |
3.2.2 时间的影响 | 第45-49页 |
3.2.3 炭化升温速率的影响 | 第49-51页 |
3.3 炭纳米洋葱的表征及生长机理 | 第51-55页 |
3.3.1 炭纳米洋葱的表征 | 第51-54页 |
3.3.2 炭纳米洋葱的生长机理 | 第54-55页 |
3.4 炭纳米洋葱的电化学性能 | 第55-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 炭纳米管(CNTs)的制备及电化学性能 | 第61-81页 |
4.1 前言 | 第61-62页 |
4.2 炭纳米管的制备 | 第62-70页 |
4.2.1 温度的影响 | 第62-65页 |
4.2.2 时间的影响 | 第65-68页 |
4.2.3 炭化升温速率的影响 | 第68-70页 |
4.3 炭纳米管的表征及生长机理 | 第70-77页 |
4.3.1 炭纳米管的表征 | 第70-76页 |
4.3.2 炭纳米管的生长机理 | 第76-77页 |
4.4 炭纳米管的电化学性能 | 第77-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 纳米炭片/NiS复合材料的制备及电化学性能 | 第81-91页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 纳米炭片/NiS复合材料的制备 | 第81-83页 |
5.3 纳米炭片/NiS复合材料的表征 | 第83-86页 |
5.4 纳米炭片/NiS复合材料的电化学性能 | 第86-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
第六章 结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第101-103页 |
作者和导师简介 | 第103-104页 |
附件 | 第104-105页 |