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钴基纳米材料的组成结构控制及在能源存储和转换领域的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-23页
    1.1 引言第8页
    1.2 纳米材料在能源存储与转换领域的应用第8-12页
        1.2.1 锂离子电池第8-10页
        1.2.2 电催化分解水制氧(OER)第10-12页
    1.3 纳米材料概述第12-14页
        1.3.1 纳米材料与纳米技术的定义第12-13页
        1.3.2 纳米结构的分类第13页
        1.3.3 纳米材料的制备方法第13-14页
    1.4 钴基电极材料的研究概况第14-22页
        1.4.1 钴基电极材料在锂离子电池方面的研究进展第14-19页
        1.4.2 钴基电极材料在电催化分解水产氧方面的研究进展第19-22页
    1.5 立项依据与创新点第22-23页
第二章 实验部分第23-28页
    2.1 实验试剂第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 材料的表征第24-26页
        2.3.1 X-射线粉末衍射仪(XRD)第24页
        2.3.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第24-25页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第25页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.3.5 N_2吸附-脱附(N_2 adsorption-desorption)第25页
        2.3.6 X-射线光电子能谱(XPS)第25-26页
        2.3.7 热重分析(TGA)第26页
    2.4 材料的电化学能研究第26-28页
        2.4.1 锂离子电池组装与测试第26-27页
        2.4.2 电催化分解水产氧电极的制备与测试第27-28页
第三章 Co_2(OH)_3Cl多级微球与氯掺杂Co_3O_4微球的制备及锂电性能第28-46页
    3.1 引言第28页
    3.2 材料的制备第28-29页
        3.2.1 Co_2(OH)_3Cl微球的制备过程第28-29页
        3.2.2 氯掺杂Co_3O_4微球的制备过程第29页
    3.3 实验结果与分析第29-40页
        3.3.1 材料的物相分析第30-32页
        3.3.2 形貌和微结构表征第32-35页
        3.3.3 反应条件对材料的物相和结构的影响第35-40页
    3.4 锂电性能研究第40-45页
        3.4.1 Co_2(OH)_3Cl微米球的锂电性能第40-42页
        3.4.2 氯掺杂Co_3O_4微球的锂电性能第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 Co(OH)F纳米棒的制备及锂电性能第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 材料的制备第46-47页
    4.3 实验结果与分析第47-54页
        4.3.1 材料的物相分析第47-49页
        4.3.2 Co(OH)F材料的形貌与微结构表征第49-50页
        4.3.3 反应条件对材料的物相和结构的影响第50-54页
    4.4 锂电性能研究第54-57页
        4.4.1 Co(OH)F纳米棒的锂电性能第54-56页
        4.4.2 不同材料锂电性能的比较第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 不同微/纳米结构CoSn(OH)_6的制备及电催化分解水制氧性能第58-76页
    5.1 引言第58页
    5.2 材料的制备第58-59页
    5.3 实验结果与分析第59-70页
        5.3.1 材料的物相分析第59-61页
        5.3.2 CoSn(OH)_6的形貌和微结构表征第61-64页
        5.3.3 反应条件对材料的物相和结构的影响第64-70页
    5.4 电极的电化学性能研究第70-75页
        5.4.1 CoSn(OH)_6电极的OER性能第70-72页
        5.4.2 BET测试第72-73页
        5.4.3 CoSn(OH)_6电极的ECSA与动力学分析第73-74页
        5.4.4 不同材料电极的OER性能第74-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
个人简介第84页
硕士期间发表的论文第84页

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