摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 过渡金属氧化物的发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 过渡金属氧化物的材料制备 | 第11页 |
1.2.2 过渡金属氧化物的应用 | 第11-12页 |
1.3 超级电容器简介 | 第12-14页 |
1.3.1 超级电容器的储能机理 | 第13-14页 |
1.3.2 超级电容器电极材料的分类 | 第14页 |
1.4 锂离子电池简介 | 第14-16页 |
1.4.1 锂离子电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.4.2 锂离子电池负极材料的分类 | 第16页 |
1.5 光催化降解简介 | 第16-18页 |
1.6 分析与小结 | 第18-19页 |
1.7 本课题研究目的及内容 | 第19-20页 |
第二章 实验内容及方法 | 第20-30页 |
2.1 实验材料及设备 | 第20-21页 |
2.2 实验内容 | 第21-24页 |
2.2.1 材料的制备方法及过程 | 第21-22页 |
2.2.2 锂离子电池的封装 | 第22-24页 |
2.2.3 锂离子电池的拆封 | 第24页 |
2.3 样品材料的分析及测试方法 | 第24-26页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第24-25页 |
2.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第25页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第25页 |
2.3.4 透射电子显微镜分析 | 第25-26页 |
2.3.5 比表面及孔径分布测试 | 第26页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第26-27页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第26-27页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第27页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第27页 |
2.4.4 倍率性能测试 | 第27页 |
2.5 材料的光催化降解性能测试 | 第27-30页 |
第三章 泡沫铜负载氧化铜复合材料的制备及表征 | 第30-42页 |
3.1 不同加工方法下氧化铜复合材料的制备与表征 | 第30-35页 |
3.1.1 阳极氧化法制备氧化铜复合材料 | 第30-34页 |
3.1.2 循环伏安法制备氧化铜复合材料 | 第34-35页 |
3.2 典型复合材料的SEM及TEM表征 | 第35-37页 |
3.3 典型复合材料的XRD及XPS表征 | 第37-39页 |
3.4 典型复合材料的比表面及孔径分布检测 | 第39-40页 |
3.5 本文制备方法的特点 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为超级电容器电极材料的研究 | 第42-50页 |
4.1 阳极氧化工艺参数对CV循环性能的影响 | 第42-45页 |
4.2 典型形貌复合电极材料的电化学分析 | 第45-47页 |
4.2.1 典型复合电极材料CV曲线及恒流充放电曲线分析 | 第45-46页 |
4.2.2 典型复合电极材料的循环稳定性分析 | 第46-47页 |
4.3 典型复合电极材料与其它氧化铜超级电容器材料的对比 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为锂离子电池负极材料的研究 | 第50-58页 |
5.1 典型复合材料作为锂离子电池负极材料电化学性能分析 | 第51-53页 |
5.2 典型复合材料作为锂离子电池负极材料交流阻抗谱分析 | 第53-54页 |
5.3 典型复合材料作为锂离子电池负极电极材料机理分析 | 第54-56页 |
5.4 典型复合电极材料与其它氧化铜锂离子负极材料的对比 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为光催化降解材料的研究 | 第58-66页 |
6.1 不同微观形貌复合材料光催化降解性能的研究 | 第58-60页 |
6.2 典型复合材料光催化降解循环性能 | 第60-62页 |
6.3 复合材料光催化降解机理分析 | 第62-63页 |
6.4 典型复合材料与其它氧化铜光催化降解材料的对比 | 第63-64页 |
6.5 本章小结 | 第64-66页 |
第七章 结论及创新点 | 第66-68页 |
7.1 主要结论 | 第66-67页 |
7.2 创新点 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |