摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 多孔材料概论 | 第13-32页 |
1.1.1 多孔无机非金属材料 | 第13-31页 |
1.1.2 多孔高分子材料 | 第31-32页 |
1.2 溶胶凝胶法制备多孔材料研究现状 | 第32-35页 |
1.2.1 溶胶凝胶法原理 | 第32页 |
1.2.2 溶胶凝胶法制备多孔材料研究现状 | 第32-35页 |
1.3 多孔材料在能源存储和转化器件中的应用 | 第35-40页 |
1.3.1 多孔炭与多孔金属氧化物材料在超级电容器中的应用 | 第35-38页 |
1.3.2 多孔聚合物材料在纳米发电机中的应用 | 第38-40页 |
1.4 选题依据与研究内容 | 第40-43页 |
第二章 实验内容和测试方法 | 第43-51页 |
2.1 实验试剂和设备 | 第43-44页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第43页 |
2.1.2 实验设备 | 第43-44页 |
2.2 材料的表征 | 第44-48页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第44-45页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第45页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第45-46页 |
2.2.4 紫外-可见光光谱 | 第46页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱 | 第46页 |
2.2.6 拉曼光谱 | 第46页 |
2.2.7 氮气吸附法实验 | 第46-47页 |
2.2.8 热分析法 | 第47页 |
2.2.9 材料拉伸/压缩测试 | 第47-48页 |
2.3 电化学性能测试 | 第48-49页 |
2.3.1 电极的制备与测试系统的组装 | 第48页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第48-49页 |
2.3.3 计时电位法 | 第49页 |
2.3.4 电化学阻抗谱测试 | 第49页 |
2.4 压电性能测试 | 第49-51页 |
2.4.1 PVDF-PDMS薄膜压电性能测试 | 第49页 |
2.4.2 PVDF-PDMS密闭容器压电性能测试 | 第49-51页 |
第三章 柠檬酸辅助溶胶凝胶法制备氧化物纳米颗粒多孔材料 | 第51-67页 |
3.1. 引言 | 第51-52页 |
3.2 柠檬酸辅助溶胶凝胶法制备氧化物气凝胶技术研究 | 第52-59页 |
3.2.1 柠檬酸辅助溶胶凝胶法制备氧化物气凝胶的机理研究 | 第52-54页 |
3.2.2 柠檬酸辅助凝胶法制备ZrO_2气凝胶及其性能研究 | 第54-59页 |
3.3 柠檬酸辅助溶胶凝胶法制备NiO气凝胶及其性能研究 | 第59-65页 |
3.3.1 NiO气凝胶的制备与表征 | 第59-62页 |
3.3.2 氧化镍气凝胶的电化学性能研究 | 第62-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料 | 第67-77页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 炭纳米纤维多孔材料的制备与结构表征 | 第68-74页 |
4.3 炭纳米纤维多孔材料的电化学性能研究 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 溶胶凝胶相分离法制备多孔聚偏氟乙烯及其复合材料 | 第77-89页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 多孔PVDF与PVDF-PDMS复合材料的制备与表征 | 第78-81页 |
5.3 PVDF-PDMS复合材料的压电性能研究及生物机械能的收集应用 | 第81-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-93页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 本文创新点 | 第90页 |
6.3 展望 | 第90-93页 |
参考文献 | 第93-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
个人简历 | 第106-107页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第107页 |