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鱼骨状纳米碳纤维与多壁纳米碳管的制备及其储氢、储锂性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-16页
第一章 文献综述第16-58页
 1.1 引言第16-17页
 1.2 纳米碳管与纳米碳纤维第17-23页
  1.2.1 定义第17-18页
  1.2.2 性能第18-20页
   1.2.2.1 力学性能第18-19页
   1.2.2.2 电学性能第19页
   1.2.2.3 热学性能第19-20页
  1.2.3 应用第20-23页
   1.2.3.1 力学性能应用及复合材料第20-21页
   1.2.3.2 场发射性能应用第21-22页
   1.2.3.3 电磁性能应用及电子器件第22-23页
 1.3 制备进展第23-26页
  1.3.1 纳米碳管的制备第23-25页
   1.3.1.1 电弧放电法第23-24页
   1.3.1.2 激光蒸发法第24-25页
   1.3.1.3 化学气相沉积法(CVD)第25页
  1.3.2 纳米碳纤维的制备第25-26页
   1.3.2.1 基体法第25页
   1.3.2.2 喷淋法第25-26页
   1.3.2.3 气相流动催化法第26页
 1.4 储氢研究概况第26-36页
  1.4.1 氢能及其储存第26-29页
  1.4.2 纳米碳管储氢研究进展第29-34页
   1.4.2.1 实验研究结果第29-32页
   1.4.2.2 理论研究第32-34页
  1.4.3 纳米碳纤维储氢进展第34-36页
 1.5 储锂研究概况第36-41页
  1.5.1 锂离子电池第36-37页
   1.5.1.1 锂离子电池的工作原理第36-37页
   1.5.1.2 锂离子电池碳负极材料第37页
  1.5.2 纳米碳管储锂进展第37-40页
  1.5.3 纳米碳纤维储锂进展第40-41页
 1.6 超级电容器研究概况第41-45页
  1.6.1 超级电容器第41-43页
   1.6.1.1 超级电容器工作原理第41-42页
   1.6.1.2 超级电容器电极材料第42-43页
  1.6.2 纳米碳管超级电容器研究进展第43-44页
  1.6.3 纳米碳纤维超级电容器研究进展第44-45页
 1.7 本论文研究内容及意义第45-46页
 参考文献第46-58页
第二章 纳米碳纤维的制备与表征第58-76页
 2.1 引言第58-59页
 2.2 纳米碳纤维的制备第59-60页
  2.2.1 实验方法第59页
  2.2.2 表征方法第59-60页
 2.3 结果与讨论第60-74页
  2.3.1 纳米碳纤维的TEM、XRD及Rarnan表征第60-62页
  2.3.2 纳米碳纤维制备工艺的优化第62-72页
   2.3.2.1 生长温度的优化及其对产物的影响第62-64页
   2.3.2.2 氢气的作用及氢气还原时间的优化第64-68页
   2.3.2.3 生长时间的优化及其对产物的影响第68-70页
   2.3.2.4 气体流量的优化及其对产物的影响第70-72页
  2.3.3 纳米碳纤维的生长机理第72-74页
 2.4 本章小结第74页
 参考文献第74-76页
第三章 多壁纳米碳管的储氢性能第76-96页
 3.1 引言第76-77页
 3.2 多壁纳米碳管的制备第77-81页
  3.2.1 实验第77页
  3.2.2 TEM表征第77-78页
  3.2.3 XRD表征第78-79页
  3.2.4 Raman表征第79-81页
 3.3 多壁纳米碳管的预处理第81-84页
  3.3.1 纳米碳管的纯化第81-82页
  3.3.2 纳米碳管的球磨第82-83页
  3.3.3 纳米碳管的热处理第83页
  3.3.4 纳米碳管的掺杂第83-84页
 3.4 多壁纳米碳管的储氢性能第84-92页
  3.4.1 固体吸氢测试方法简介第84-85页
  3.4.2 实验设备简介第85-86页
  3.4.3 测试系统的空容标定第86页
  3.4.4 实验过程和结果计算第86-87页
  3.4.5 结果与讨论第87-92页
 3.5 本章小结第92-93页
 参考文献第93-96页
第四章 鱼骨状纳米碳纤维储氢性能研究第96-111页
 4.1 引言第96-97页
 4.2 纳米碳纤维预处理第97-100页
  4.2.1 酸浸泡处理第97-98页
  4.2.2 酸搅拌处理第98-99页
  4.2.3 球磨处理第99-100页
  4.2.4 热处理第100页
 4.3 纳米碳纤维储氢第100-102页
 4.4 预处理方式对样品储氢性能的影响第102-108页
  4.4.1 未处理样品的储氢性能第102页
  4.4.2 预处理样品的储氢性能第102-108页
 4.5 本章小结第108-109页
 参考文献第109-111页
第五章 多壁纳米碳管储锂性能研究第111-139页
 5.1 引言第111-112页
 5.2 多壁纳米碳管束的制备与表征第112-115页
  5.2.1 纳米碳管束的制备和提纯第112页
  5.2.2 TEM及SEM表征第112-113页
  5.2.3 XRD表征第113页
  5.2.4 TGA表征第113-115页
 5.3 多壁纳米碳管的预处理第115-121页
  5.3.1 空气氧化处理第115-117页
  5.3.2 球磨处理第117页
  5.3.3 氢氧化锂高温碱处理第117-118页
  5.3.4 混酸超声处理第118-119页
  5.3.5 硝酸回流处理第119-121页
 5.4 多壁纳米碳管束储锂性能第121-137页
  5.4.1 实验器材简介第121-122页
   5.4.1.1 手套箱第121页
   5.4.1.2 测试仪第121-122页
   5.4.1.3 模拟电池第122页
   5.4.1.4 其它材料第122页
  5.4.2 实验过程和结果计算第122-123页
   5.4.2.1 实验过程第122-123页
   5.4.2.2 结果计算第123页
  5.4.3 结果与讨论第123-134页
   5.4.3.1 纯化后多壁纳米碳管的储锂性能第123-126页
   5.4.3.2 空气氧化碳管的储锂性能第126-127页
   5.4.3.3 球磨碳管的储锂性能第127-129页
   5.4.3.4 碱处理碳管的储锂性能第129-130页
   5.4.3.5 混酸超声碳管的储锂性能第130-131页
   5.4.3.6 硝酸回流碳管的储锂性能第131-134页
  5.4.4 纳米碳管嵌脱锂容量模型第134-137页
   5.4.4.1 不可逆容量及SEI膜第134页
   5.4.4.2 可逆嵌锂容量模型第134-137页
 5.5 本章小结第137-138页
 参考文献第138-139页
第六章 鱼骨状纳米碳纤维储锂性能研究第139-162页
 6.1 引言第139页
 6.2 纳米碳纤维的预处理第139-144页
  6.2.1 硝酸回流处理第140-141页
  6.2.2 退火热处理第141-143页
  6.2.3 硝酸浸泡并退火热处理第143-144页
 6.3 鱼骨状纳米碳纤维储锂性能第144-160页
  6.3.1 实验过程与计算第144-146页
  6.3.2 纳米碳纤维粗产物的储锂性能第146-147页
  6.3.3 硝酸回流纳米碳纤维的储锂性能第147-152页
  6.3.4 退火热处理纳米碳纤维的储锂性能第152-156页
  6.3.5 硝酸浸泡并退火热处理纳米碳纤维的储锂性能第156-160页
 6.4 本章小结第160页
 参考文献第160-162页
第七章 基于纳米碳纤维的超级电容器第162-176页
 7.1 引言第162-163页
 7.2 纳米碳纤维的酸处理第163-165页
  7.2.1 酸处理样品的准备第163页
  7.2.2 酸处理样品的表征第163-165页
 7.3 纳米碳纤维电极超级电容器的制作第165-168页
  7.3.1 纳米碳纤维电极极板的制备第165页
  7.3.2 纳米碳纤维电极极板的表征第165-167页
  7.3.3 纳米碳纤维电极超级电容器的组装第167-168页
 7.4 纳米碳纤维电极超级电容器的电容特性第168-172页
  7.4.1 纳米碳纤维电极超级电容器的循环伏安特性第168-169页
   7.4.1.1 循环伏安法测试原理第168页
   7.4.1.2 循环伏安特性测试及结果讨论第168-169页
  7.4.2 纳米碳纤维电极超级电容器的比电容量第169-172页
   7.4.2.1 超级电容器比电容量测试原理及方法第169-170页
   7.4.2.2 比电容测试过程及计算方法第170页
   7.4.2.3 比电容测试结果与讨论第170-172页
 7.5 本章小结第172-173页
 参考文献第173-176页
第八章 结论与展望第176-180页
 8.1 结论第176-178页
 8.2 展望第178-180页
致谢第180-182页
附录:主要研究成果第182-184页

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