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多孔碳材料的制备及其在下一代储能电池中的性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 引言第16页
    1.2 多孔碳概述第16-17页
    1.3 多孔碳材料的制备方法第17-20页
        1.3.1 活化法第17-18页
        1.3.2 高温热分解法第18-19页
        1.3.3 硬模板法第19页
        1.3.4 软模板法第19-20页
    1.4 多孔碳材料的应用第20-26页
        1.4.1 多孔碳在锂硫电池中的应用第20-25页
        1.4.2 多孔碳材料在钠离子电池中的应用第25-26页
        1.4.3 多孔碳在其他储能体系中的应用第26页
    1.5 本论文研究的目的和意义第26-28页
第二章 实验仪器和方法第28-32页
    2.1 实验药品及仪器第28页
    2.2 主要仪器设备第28-29页
    2.3 材料的物理性能测试第29页
        2.3.1 材料形貌分析第29页
        2.3.2 拉曼分析第29页
        2.3.3 比表面积和孔径分布分析第29页
    2.4 电池的组装及其电化学性能测试第29-32页
        2.4.1 电极片的制备第29-30页
        2.4.2 扣式电池组装第30页
        2.4.3 电化学性能测试第30-32页
第三章 多孔碳结构对硫/碳复合材料电化学性能的影响第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 有序介孔碳的制备第32页
        3.2.2 硫/碳复合材料的制备第32-33页
        3.2.3 硫/碳复合材料的表征第33页
        3.2.4 电池组装及电化学性能测试第33页
    3.3 实验结果与讨论第33-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 碳化温度对沥青基微孔硬碳的电化学性能的影响第42-49页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 材料制备和电池组装第42页
        4.2.2 电池组装及其电化学性能表征第42-43页
    4.3 实验结果与讨论第43-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 不同硬碳在锂离子电池和钠离子电池中的性能对比第49-60页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 材料制备电池组装第49-50页
        5.2.2 电池组装及其电化学性能表征第50页
    5.3 实验结果与讨论第50-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第六章 总结第60-62页
    6.1 本论文的创新点和研究意义第60页
    6.2 本论文的不足之处第60-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间的学术活动和成果情况第69页

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