摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-41页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 铁氧化物电极材料研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 铁氧化物应用于锂离子电池负极材料 | 第15-17页 |
1.2.2 铁氧化物应用于超级电容器电极材料 | 第17-19页 |
1.3. 铁氧化物的纳米材料制备方法 | 第19-22页 |
1.4 铁氧化物纳米材料的生长机理及影响因素 | 第22-26页 |
1.5 碳基电极材料的研究现状 | 第26-27页 |
1.6 提高过渡金属氧化物电极性能的途径 | 第27-34页 |
1.6.1 纳米化改性 | 第27-29页 |
1.6.2 复合化改性 | 第29-31页 |
1.6.3 整体式改性 | 第31-34页 |
1.7 柔性储能器件的应用 | 第34-39页 |
1.7.1 柔性锂离子电池的发展 | 第35-38页 |
1.7.2 柔性超级电容器的发展 | 第38-39页 |
1.8 本论文选题意义与研究内容 | 第39-41页 |
第二章 实验部分 | 第41-48页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第41-42页 |
2.1.1 实验试剂 | 第41页 |
2.1.2 实验仪器 | 第41-42页 |
2.2 碳布预处理 | 第42-43页 |
2.3 样品表征 | 第43-44页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)物相分析 | 第43页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM),X射线能量色散谱(EDS)和元素分布(MAPPING)分析 | 第43页 |
2.3.3 高分辨透射电镜(HRTEM)分析 | 第43-44页 |
2.3.4 激光拉曼光谱(Raman)分析 | 第44页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第44页 |
2.3.6 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)分析 | 第44页 |
2.3.7 比表面积(BET)和孔径分布(BJH)分析 | 第44页 |
2.4 锂离子电池电化学性能测试 | 第44-45页 |
2.4.1 半电池的组装 | 第44-45页 |
2.4.2 恒电流充放电测试 | 第45页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第45页 |
2.4.4 电化学阻抗谱测试 | 第45页 |
2.5 超级电容器电化学性能测试 | 第45-48页 |
2.5.1 三电极体系 | 第45-46页 |
2.5.2 二电极体系 | 第46-47页 |
2.5.3 计算方法 | 第47-48页 |
第三章 碳布为基底生长羟基氧化铁纳米棒阵列及其锂离子电池性能研究 | 第48-66页 |
3.1 引言 | 第48-50页 |
3.2 羟基氧化铁/碳布(β-FeOOH/CC)束状纳米棒阵列的制备 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
3.3.1 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的结构与形貌分析 | 第50-53页 |
3.3.2 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的比表面分析 | 第53-54页 |
3.3.3 β-FeOOH/CC纳米棒阵列生长机理研究 | 第54-57页 |
3.3.4 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的锂离子电池电化学性能测试 | 第57-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 碳布为基底生长超细氧化铁纳米颗粒及其超级电容器性能研究 | 第66-88页 |
4.1 引言 | 第66-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-69页 |
4.2.1 分级羟基氧化锰/碳布复合物的制备(MnOOH/CC) | 第68页 |
4.2.2 Fe_2O_3纳米晶体/碳布复合物的制备(Fe_2O_3/CC) | 第68页 |
4.2.3 Fe_2O_3/CC//Fe_2O_3/CC固态柔性对称电容器的组装 | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-86页 |
4.3.1 组成分析与形貌表征 | 第69-73页 |
4.3.2 Fe_2O_3/CC复合材料的比表面积分析 | 第73页 |
4.3.3 Fe_2O_3/CC复合材料生长机理探究 | 第73-79页 |
4.3.4 Fe_2O_3/CC复合材料的超级电容电化学性能测试 | 第79-84页 |
4.3.5 组装的Fe_2O_3/CC//Fe_2O_3/CC超级电容器器件电化学性能测试 | 第84-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
结论与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-104页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |