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共轭微孔聚合物炭化物形貌调控与电化学性能研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-12页
        1.2.1 锂离子电池的发展历史第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的构成第11-12页
    1.3 锂离子电池的工作原理第12-13页
    1.4 锂离子电池负极材料的研究现状第13-15页
    1.5 共轭微孔聚合物(CMP)的合成及应用第15-19页
        1.5.1 共轭微孔聚合物(CMP)的合成第16-18页
        1.5.2 共轭微孔聚合物(CMP)及其炭化物在锂离子电池领域的应用第18-19页
    1.6 本论文研究的意义及内容第19-21页
第2章 实验仪器和方法第21-26页
    2.1 实验所用的试剂和仪器第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
    2.2 材料表征测试仪器及方法第22-24页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第22-23页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第23页
        2.2.4 拉曼光谱第23页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第23页
        2.2.6 比表面积分析第23页
        2.2.7 元素含量分析第23-24页
    2.3 锂离子电池的制备第24页
        2.3.1 极片的制备第24页
        2.3.2 电池的组装第24页
    2.4 电化学性能测试第24-26页
        2.4.1 恒流充放电测试第24页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第24-25页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第25-26页
第3章 MnO与管状CMP炭化物复合材料的制备及电化学性能研究第26-42页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-28页
        3.2.1 管状CMP的合成及其炭化物(PCNT)的制备第27页
        3.2.2 MnO-PCNT的制备第27-28页
        3.2.3 MnO和MnO-CNT的制备第28页
    3.3 实验结果与讨论第28-40页
        3.3.1 MnO含量对MnO-PCNT电化学性能的影响第29-31页
        3.3.2 PCNT对MnO纳米粒子的影响第31-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 含氮共轭微孔聚合物(NCMP)炭化物的制备及电化学性能研究第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 含氮共轭微孔聚合物(NCMP)的合成第42-43页
        4.2.2 含氮多孔炭纳米颗粒(NPCN)和NPCN-KOH的制备第43页
    4.3 实验结果与讨论第43-51页
        4.3.1 NPCN和NPCN-KOH的材料结构第43-44页
        4.3.2 KOH对NPCN形貌的影响第44-48页
        4.3.3 KOH对NPCN电化学性能的影响第48-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第5章 溶剂对NCMP形貌及电化学性能的影响第53-59页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验部分第53页
        5.2.1 利用不同溶剂合成NCMP第53页
        5.2.2 不同溶剂合成的NCMP炭化物的制备第53页
    5.3 实验结果与讨论第53-58页
        5.3.1 不同溶剂对NCMP形貌的影响第53-55页
        5.3.2 不同溶剂对NCMP电化学性能的影响第55-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-69页
致谢第69-70页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第70页

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