摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池简述 | 第10-12页 |
1.3 碳布和纳米碳纤维储能应用 | 第12-14页 |
1.4 静电纺纳米碳纤维制备 | 第14-17页 |
1.4.1 静电纺丝 | 第14-15页 |
1.4.2 预氧化-碳化 | 第15-17页 |
1.5 纳米碳纤维储能功能整理 | 第17-20页 |
1.5.1 能量密度提高 | 第18-19页 |
1.5.2 机械柔性改善 | 第19-20页 |
1.6 过渡金属氧化物在纳米碳纤维储能整理中的应用 | 第20-24页 |
1.6.1 作为高能量密度活性物质 | 第20-22页 |
1.6.2 作为碳结构改性剂 | 第22-24页 |
1.7 论文选择依据及主要研究内容 | 第24-25页 |
1.8 参考文献 | 第25-31页 |
第二章 ZnCo_2O_4纳米方块/纳米碳纤维制备及其储能研究 | 第31-52页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 ZCO/CNFs的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 组成及形貌分析方法 | 第34页 |
2.2.4 电化学性能测试方法 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-47页 |
2.3.1 ZCO/CNFs的物相鉴定和形貌结构分析 | 第35-38页 |
2.3.2 ZCO/CNFs的化学组成分析 | 第38-40页 |
2.3.3 ZnCo_2O_4水热生长过程解析 | 第40-42页 |
2.3.4 ZCO/CNFs储能性能测试和机理解析 | 第42-47页 |
2.4 本章小结 | 第47页 |
2.5 参考文献 | 第47-52页 |
第三章 超疏松石墨化介孔纳米碳纤维制备及其储能研究 | 第52-76页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第53页 |
3.2.2 SLCNFs的制备 | 第53-54页 |
3.2.3 组成及形貌分析方法 | 第54页 |
3.2.4 电化学性能测试方法 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-71页 |
3.3.1 ZCO/SLCNFs和SLCNFs的化学组成分析 | 第55-57页 |
3.3.2 ZCO/SLCNFs和SLCNFs的形貌结构分析 | 第57-59页 |
3.3.3 ZnCo_2O_4活化催化石墨化机理解析 | 第59-66页 |
3.3.4 SLCNFs储能性能测试和机理研究 | 第66-71页 |
3.4 本章小结 | 第71页 |
3.5 参考文献 | 第71-76页 |
第四章 柔性纳米碳纤维制备及其储能研究 | 第76-102页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-79页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第77页 |
4.2.2 FCNFs的制备 | 第77-78页 |
4.2.3 组成及形貌分析方法 | 第78页 |
4.2.4 机械柔性测试方法 | 第78页 |
4.2.5 电化学性能测试方法 | 第78-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-95页 |
4.3.1 Zn(Ac)_2 在制备过程中作用解析 | 第79-82页 |
4.3.2 FCNFs的形貌结构分析及机械性能测试 | 第82-85页 |
4.3.3 FCNFs柔性测试及柔性机理解析 | 第85-90页 |
4.3.4 FCNFs储能性能测试 | 第90-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
4.5 参考文献 | 第96-102页 |
第五章 结论与展望 | 第102-104页 |
5.1 结论 | 第102-103页 |
5.2 展望 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第104-107页 |
致谢 | 第107-108页 |