首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

离子液体电沉积锗基材料及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第15-16页
    1.2 离子液体简介第16-20页
        1.2.1 离子液体的历史发展第17页
        1.2.2 离子液体的基本性质第17-18页
        1.2.3 离子液体的基本应用第18-20页
    1.3 锂离子电池简介第20-24页
        1.3.1 锂离子电池的工作原理第20-21页
        1.3.2 锂离子电池的正极材料第21-22页
        1.3.3 锂离子电池的电解液及隔膜第22页
        1.3.4 锂离子电池的负极材料第22-24页
    1.4 锗基负极材料的研究现状第24-33页
        1.4.1 锗纳米材料第25-28页
        1.4.2 锗复合材料第28-33页
    1.5 本论文主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料与研究方法第35-41页
    2.1 实验试剂与仪器设备第35-36页
        2.1.1 实验试剂第35-36页
        2.1.2 实验仪器与设备第36页
    2.2 样品的制备及电池的组装第36-37页
        2.2.1 锗基材料的制备第36-37页
        2.2.2 电池的组装第37页
    2.3 材料形貌与组成表征第37-39页
        2.3.1 扫描电子显微镜及能谱分析第37-38页
        2.3.2 拉曼光谱分析第38页
        2.3.3 X射线衍射分析第38页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析第38页
        2.3.5 傅立叶红外光谱分析第38-39页
        2.3.6 透射电子显微镜形貌表征第39页
    2.4 电池材料的电化学性能测试第39-41页
        2.4.1 充放电测试第39页
        2.4.2 循环伏安测试第39-40页
        2.4.3 电化学阻抗测试第40-41页
第3章 离子液体电沉积锗薄膜第41-58页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 离子液体电沉积法制备锗薄膜材料第42-44页
        3.2.1 锗薄膜材料的制备第42-43页
        3.2.2 锗薄膜材料的表征第43-44页
    3.3 离子液体电沉积法制备三维有序大孔(3DOM)锗薄膜第44-50页
        3.3.1 3DOM锗薄膜的制备第44-46页
        3.3.2 3DOM锗薄膜的表征第46-49页
        3.3.3 水含量对锗薄膜结构的影响第49-50页
    3.4 与锗基材料常用制备方法的比较研究第50-57页
        3.4.1 热蒸镀法第50-52页
        3.4.2 溶剂热法第52-55页
        3.4.3 不同方法制备的锗薄膜对比第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 无模板离子液体电沉积锗纳米线及其电化学性能研究第58-88页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 离子液体[EMIm]Tf_2N的基本性质第59-62页
        4.2.1 电化学窗口第59-60页
        4.2.2 电导率第60-61页
        4.2.3 热稳定性第61-62页
    4.3 多孔锗薄膜的制备第62-67页
        4.3.1 添加剂AlCl_3浓度对电沉积锗的影响第62-64页
        4.3.2 沉积电压对电沉积锗的影响第64-65页
        4.3.3 温度对电沉积锗的影响第65-67页
    4.4 离子液体中电沉积锗的机理研究第67-72页
        4.4.1 循环伏安曲线研究第67-69页
        4.4.2 成核机制研究第69-72页
    4.5 锗纳米线的制备及电化学性能研究第72-86页
        4.5.1 锗纳米线的制备第72页
        4.5.2 锗纳米线的表征第72-78页
        4.5.3 锗纳米线的电化学性能研究第78-86页
    4.6 本章小结第86-88页
第5章 离子液体电沉积三维锗材料及其电化学性能研究第88-109页
    5.1 引言第88页
    5.2 三维泡沫镍/锗材料的制备及电化学性能研究第88-93页
        5.2.1 三维泡沫镍/锗基材料的制备第88-89页
        5.2.2 三维泡沫镍/锗材料的表征第89-90页
        5.2.3 三维泡沫镍/锗材料的电化学性能研究第90-93页
    5.3 自支撑三维锗材料的制备及电化学性能研究第93-100页
        5.3.1 自支撑三维锗材料的制备第93-94页
        5.3.2 自支撑三维锗材料的表征第94-97页
        5.3.3 自支撑三维锗材料的电化学性能研究第97-100页
    5.4 三维锗碳材料的制备及电化学性能研究第100-107页
        5.4.1 三维锗碳材料的制备第100-101页
        5.4.2 三维锗碳材料的表征第101-104页
        5.4.3 三维锗碳材料的电化学性能研究第104-107页
    5.5 本章小结第107-109页
第6章 离子液体电沉积锗基复合材料及其电化学性能研究第109-138页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 锗/碳纳米管复合材料的制备及电化学性能研究第110-118页
        6.2.1 锗/碳纳米管复合材料的制备第110-111页
        6.2.2 锗/碳纳米管复合电极材料的表征第111-113页
        6.2.3 锗/碳纳米管复合材料的电化学性能研究第113-118页
    6.3 锗/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究第118-129页
        6.3.1 锗/石墨烯复合材料的制备第119-121页
        6.3.2 锗/石墨烯复合材料的表征第121-123页
        6.3.3 锗/石墨烯复合材料的电化学性能研究第123-129页
    6.4 锗/聚3, 4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)复合材料的制备及电化学性能研究第129-136页
        6.4.1 锗/PEDOT复合材料的制备第129-130页
        6.4.2 锗/PEDOT复合材料的表征第130-133页
        6.4.3 锗/PEDOT复合材料的电化学性能研究第133-136页
    6.5 本章小结第136-138页
结论第138-140页
创新点第140页
展望第140-141页
参考文献第141-154页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第154-158页
致谢第158-159页
个人简历第159页

论文共159页,点击 下载论文
上一篇:基于KINECT的静态手势和上肢连续动作识别
下一篇:软件定义网络中支持隐私保护的跨域异常检测研究