首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

钴基氧化物纳米材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-12页
        1.2.1 锂离子电池发展历程第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第11-12页
        1.2.3 锂离子电池的应用前景第12页
    1.3 锂离子电池的基本构成第12-16页
        1.3.1 负极材料第12-14页
        1.3.2 正极材料第14-15页
        1.3.3 电解质第15-16页
    1.4 钴基氧化物负极材料存在的问题及改善方法第16-17页
        1.4.1 钴基氧化物负极材料存在的问题第16页
        1.4.2 钴基氧化物负极材料性能改善方法第16-17页
    1.5 超级电容器概述第17-20页
        1.5.1 超级电容器发展历史第17-18页
        1.5.2 超级电容器的特点及应用第18-20页
    1.6 超级电容器的分类与储能原理第20-22页
        1.6.1 双电层电容器储能原理第20-21页
        1.6.2 法拉第赝电容器储能原理第21-22页
    1.7 超级电容器电极材料第22-25页
        1.7.1 碳基材料第22-23页
        1.7.2 导电聚合物第23-24页
        1.7.3 过渡金属氧化物(氢氧化物)第24-25页
    1.8 本研究课题选择依据及内容第25-26页
第2章 实验方法及设备使用第26-32页
    2.1 材料制备第26-27页
        2.1.1 化学试剂第26-27页
        2.1.2 实验设备第27页
    2.2 材料表征第27-29页
        2.2.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第27-28页
        2.2.2 透射电子显微镜分析(TEM)第28页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第28页
        2.2.4 拉曼分析(Raman)第28-29页
        2.2.5 热重分析(TGA)第29页
        2.2.6 能谱仪(EDS)第29页
    2.3 锂离子电池负极极片制备以及电池组装第29-30页
        2.3.1 锂离子电池负极极片制备第29页
        2.3.2 电池组装第29-30页
    2.4 超级电容器性能测试第30页
    2.5 电化学性能测试第30-32页
        2.5.1 循环伏安测试(CV)第30-31页
        2.5.2 恒流充放电第31页
        2.5.3 交流阻抗测试(EIS)第31-32页
第3章 CuCo_2O_4/C复合纳米纤维制备及其锂电性能研究第32-44页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 CuCo_2O_4纳米颗粒制备第33页
        3.2.2 CuCo_2O_4/C纳米纤维制备第33-34页
        3.2.3 钴酸铜析出的对比实验第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 CuCo_2O_4@NiCo_2O_4核壳阵列结构制备及其超电性能研究第44-54页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 CuCo_2O_4纳米线阵列合成第45页
        4.2.2 CuCo_2O_4@NiCo_2O_4核壳阵列合成第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
    4.4 本章小结第53-54页
总结和展望第54-56页
参考文献第56-67页
致谢第67-68页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:基于稳定同位素技术的天津市城区PM2.5污染特征与来源研究
下一篇:多种光谱学技术和计算机对接模拟研究多酚类物质对多酚氧化酶的抑制机理