首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

一维聚吡咯纳米管的制备及其在锂空气电池中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 锂空气电池概述第11-15页
        1.2.1 锂空气电池的组成及其工作原理第11-13页
        1.2.2 锂空气电池用关键电极材料第13-14页
        1.2.3 锂空气电池所面临的挑战第14-15页
    1.3 锂空气电池空气电极材料的研究进展第15-17页
        1.3.1 碳基材料第16页
        1.3.2 金属及其化合物第16-17页
        1.3.3 导电聚合物第17页
    1.4 导电聚合物在电化学中的应用第17-19页
        1.4.1 超级电容器第17-18页
        1.4.2 太阳能电池第18页
        1.4.3 锂离子电池第18页
        1.4.4 燃料电池第18-19页
    1.5 研究目标第19页
    1.6 本文研究内容第19-20页
第2章 实验第20-26页
    2.1 实验药品和设备第20-21页
        2.1.1 实验药品第20-21页
        2.1.2 实验所用主要设备第21页
    2.2 实验方法第21-22页
        2.2.1 一维聚吡咯纳米管的制备第21-22页
    2.3 锂空气电池的制备及组装第22-23页
        2.3.1 空气正极的制备第22页
        2.3.2 锂空气电池的组装第22-23页
    2.4 材料测试及表征方法第23-26页
        2.4.1 四探针法第23页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
        2.4.3 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)第24页
        2.4.4 拉曼光谱分析(RAMAN)第24页
        2.4.5 X射线衍射(XRD)第24-25页
        2.4.6 充放电性能测试(DC)第25页
        2.4.7 循环伏安法(CV)第25-26页
第3章 一维聚吡咯纳米管形成机理的研究第26-41页
    3.1 前言第26页
    3.2 甲基橙自组装模板法制备聚吡咯纳米管第26页
    3.3 甲基橙浓度对聚吡咯纳米管合成的影响第26-32页
        3.3.1 甲基橙浓度对聚吡咯形貌的影响第27-28页
        3.3.2 光谱分析第28-30页
        3.3.3 电导率分析第30-31页
        3.3.4 聚吡咯的相结构分析第31-32页
    3.4 氧化剂浓度对聚吡咯纳米管合成的影响第32-37页
        3.4.1 FeCl_3用量对模板数量的影响第32-33页
        3.4.2 FeCl_3浓度对聚吡咯形貌的影响第33-34页
        3.4.3 光谱分析第34-36页
        3.4.4 导电率分析第36-37页
        3.4.5 聚吡咯的相结构分析第37页
    3.5 吡咯加入量对聚吡咯形貌的影响第37-38页
    3.6 聚吡咯纳米管的形成机理第38-39页
    3.7 本章小结第39-41页
第4章 特殊形貌聚吡咯的制备及其在锂空中的应用第41-49页
    4.1 多针状聚吡咯纳米管的合成第41-42页
    4.2 具有开口结构聚吡咯纳米管的合成第42-43页
    4.3 聚吡咯基空气电极的电化学行为研究第43-48页
        4.3.1 循环伏安测试第43-44页
        4.3.2 限电压恒流充放电测试第44-46页
        4.3.3 恒流充放电循环测试第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 结论第49-50页
参考文献第50-54页
致谢第54页

论文共54页,点击 下载论文
上一篇:太子参多糖及姜黄素激活Nrf2缓解胰岛素抵抗作用机制研究
下一篇:镍基电催化剂的制备及析氢性能研究