摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第10-15页 |
1.2.1 锂离子电池的工作机理 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的优点 | 第11-12页 |
1.2.3 锂离子电池的应用 | 第12-14页 |
1.2.4 锂离子电池的负极材料 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器简介 | 第15-20页 |
1.3.1 超级电容器的分类及特点 | 第15-16页 |
1.3.2 超级电容器的储能原理 | 第16-18页 |
1.3.3 超级电容器常用电极材料 | 第18-19页 |
1.3.4 超级电容器的应用 | 第19-20页 |
1.4 Pickering乳液简介 | 第20-24页 |
1.4.1 Pickering乳液的定义、分类及优点 | 第20-21页 |
1.4.2 Pickering乳液的稳定机理 | 第21-22页 |
1.4.3 Pickering乳液性质的影响因素 | 第22-23页 |
1.4.4 Pickering乳液的应用 | 第23-24页 |
1.5 水污染处理 | 第24-25页 |
1.5.1 水污染现状 | 第24-25页 |
1.5.2 水污染物处理 | 第25页 |
1.6 论文研究思路及研究内容 | 第25-27页 |
第2章 Bi_2MoO_6/rGO锂离子电池负极材料的制备及电化学性能研究 | 第27-43页 |
2.1 实验部分 | 第27-30页 |
2.1.1 试剂、仪器和设备 | 第27-28页 |
2.1.2 实验步骤 | 第28-29页 |
2.1.3 扣式电池的组装 | 第29-30页 |
2.2 材料的表征及电化学性能测试 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-42页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析 | 第30-33页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第33页 |
2.3.3 红外(FT-IR)分析 | 第33-34页 |
2.3.4 拉曼(Raman)分析 | 第34-35页 |
2.3.5 热重(TGA)分析 | 第35页 |
2.3.6 比表面积(BET)分析 | 第35-36页 |
2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)及能谱(EDS)分析 | 第36-37页 |
2.3.8 电化学性能测试 | 第37-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 3D互联Bi2S3/镍网和非对称超电器件的电化学性能研究 | 第43-63页 |
3.1 实验部分 | 第43-46页 |
3.1.1 实验药品、仪器及设备 | 第43-44页 |
3.1.2 样品的制备 | 第44-45页 |
3.1.3 工作电极及非对称器件的制备 | 第45-46页 |
3.2 样品的表征及电化学测试 | 第46-48页 |
3.2.1 样品表征 | 第46页 |
3.2.2 电化学测试 | 第46-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-62页 |
3.3.1 扫描电镜(SEM)及透射电镜(TEM)分析 | 第48-50页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第50-51页 |
3.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第51-52页 |
3.3.4 红外(FT-IR)及拉曼(Raman)分析 | 第52-53页 |
3.3.5 电化学性能测试 | 第53-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 碳量子点稳定的反相Pickering乳液及其在环境中的应用 | 第63-103页 |
4.1 Pickering乳液的优点 | 第63页 |
4.2 实验部分 | 第63-67页 |
4.2.1 试剂、仪器和设备 | 第63-64页 |
4.2.2 样品的制备 | 第64-66页 |
4.2.3 样品的表征方法 | 第66-67页 |
4.3 Zeta电位测试 | 第67-68页 |
4.4 结果与讨论 | 第68-102页 |
4.4.1 碳量子点(CQDs)的表征 | 第68-72页 |
4.4.2 碳量子点稳定的反相Pickering乳液的影响因素 | 第72-92页 |
4.4.3 Ag/CQDs微球的表征 | 第92-97页 |
4.4.4 Ag/CQDs微球的催化性能测试 | 第97-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
第5章 结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第113-115页 |
致谢 | 第115页 |