摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第8-25页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 超级电容器 | 第8-10页 |
1.2.1 超级电容器概述 | 第8页 |
1.2.2 双电层电容器的结构和原理 | 第8-10页 |
1.3 锂离子电池 | 第10-12页 |
1.3.1 锂离子电池的发展概述 | 第10-11页 |
1.3.2 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.4 碳材料在超级电容器及锂离子电池中的应用 | 第12-16页 |
1.4.1 概述 | 第12页 |
1.4.2 硬碳 | 第12-13页 |
1.4.3 碳纳米管 | 第13-14页 |
1.4.4 石墨烯 | 第14-16页 |
1.5 静电纺丝技术 | 第16-17页 |
1.5.1 概述 | 第16页 |
1.5.2 静电纺丝技术的原理研究 | 第16-17页 |
1.5.3 静电纺丝成纤维形貌的影响因素 | 第17页 |
1.6 本课题研究的意义及研究思路 | 第17-19页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第17-18页 |
1.6.2 本课题的研究思路 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-25页 |
第二章 NCNF的制备及其电容性能研究 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 样品的制备 | 第27页 |
2.2.3 电极的制备 | 第27-28页 |
2.3 材料的制备原理与表征 | 第28-39页 |
2.3.1 实验原理 | 第28-29页 |
2.3.2 NCNF的结构和形貌表征 | 第29-33页 |
2.3.3 NCNF的直径及结构表征 | 第33-36页 |
2.3.4 NCNF的FTIR表征 | 第36-37页 |
2.3.5 NCNF的XPS及元素分析表征 | 第37-39页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第39-44页 |
2.4.1 循环伏安性能研究 | 第39-40页 |
2.4.2 充放电性能和倍率性能 | 第40-41页 |
2.4.3 不同NCNF的电化学性能研究 | 第41-42页 |
2.4.4 不同碳化温度对电化学性能的影响研究 | 第42页 |
2.4.5 循环稳定性能研究 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第三章 Sn/NCNF的制备及其锂电性能研究 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第48-49页 |
3.2.2 样品的制备 | 第49页 |
3.2.3 电池的组装 | 第49-50页 |
3.3 材料的制备原理与表征 | 第50-56页 |
3.3.1 实验原理 | 第50-51页 |
3.3.2 Sn/NCNF的结构和形貌 | 第51-54页 |
3.3.3 不同Sn含量的Sn/NCNF的结构表征 | 第54-56页 |
3.4 Sn/NCNF材料的电性能研究 | 第56-61页 |
3.4.1 循环性能研究 | 第56-57页 |
3.4.2 充放电性能研究 | 第57-58页 |
3.4.3 比容量性能研究 | 第58-59页 |
3.4.4 倍率性能研究 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第四章 SnO_2/NCNF的制备及其锂电性能研究 | 第63-77页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-65页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第64-65页 |
4.2.2 样品的制备 | 第65页 |
4.2.3 电极的制备 | 第65页 |
4.3 材料的制备原理与表征 | 第65-72页 |
4.3.1 实验原理 | 第65-66页 |
4.3.2 Sn_2/NCNF的结构和形貌表征 | 第66-70页 |
4.3.3 不同Sn_2含量的Sn_2/NCNF的结构表征 | 第70-72页 |
4.4 Sn_2/NCNF材料的电性能研究 | 第72-75页 |
4.4.1 循环性能研究 | 第72页 |
4.4.2 充放电性能研究 | 第72-73页 |
4.4.3 比容量性能研究 | 第73-74页 |
4.4.4 倍率性能研 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第五章 结论 | 第77-78页 |
硕士学位期间已发(待发)论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |