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高比表面积氮化物、氧化物的制备与应用研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-4页 | abstract | 第4-9页 | 1绪论 | 第9-35页 | 1.1锂空气电池概述 | 第9-15页 | 1.1.1锂空气电池的发展历程 | 第9-12页 | 1.1.2有机系锂空气电池工作原理 | 第12-13页 | 1.1.3锂空气电池的关键问题 | 第13-15页 | 1.2锂空气电池正极催化剂研究进展 | 第15-19页 | 1.2.1碳材料 | 第15-16页 | 1.2.2贵金属 | 第16页 | 1.2.3非贵金属化合物 | 第16-19页 | 1.3氮化钛概述 | 第19-25页 | 1.3.1氮化钛的基本性质 | 第19-20页 | 1.3.2氮化钛的主要制备方法 | 第20页 | 1.3.3氮化钛在电化学领域的应用 | 第20-25页 | 1.4钴酸铜概述 | 第25-29页 | 1.5四氧化三钴概述 | 第29-33页 | 1.6研究思路及主要研究内容 | 第33-35页 | 2实验部分 | 第35-38页 | 2.1实验试剂及实验仪器 | 第35-36页 | 2.1.1实验试剂 | 第35页 | 2.1.2实验仪器 | 第35-36页 | 2.2材料表征方法及电化学测试手段 | 第36-38页 | 2.2.1场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 | 2.2.2透射电子显微镜(TEM) | 第36页 | 2.2.3X射线衍射技术(XRD) | 第36-37页 | 2.2.4X射线光电子能谱(XPS) | 第37页 | 2.2.5氮气吸附-脱附分析 | 第37页 | 2.2.6循环伏安测试(CV) | 第37页 | 2.2.7恒流充放电测试 | 第37-38页 | 3中空氮化钛微球的制备研究 | 第38-44页 | 3.1引言 | 第38页 | 3.2实验方法 | 第38-39页 | 3.2.1聚苯乙烯微球(PS)的制备 | 第38页 | 3.2.2磺化苯乙烯微球的制备 | 第38-39页 | 3.2.3PS@TiO2核壳微球的制备 | 第39页 | 3.2.4中空氮化钛微球(TiN)的制备 | 第39页 | 3.3结果与讨论 | 第39-42页 | 3.3.1SEM分析 | 第39-40页 | 3.3.2TEM分析 | 第40-41页 | 3.3.3XRD分析 | 第41页 | 3.3.4XPS分析 | 第41-42页 | 3.3.5氮吸附-脱附分析 | 第42页 | 3.4本章小结 | 第42-44页 | 4纳米钴酸铜的制备研究 | 第44-49页 | 4.1引言 | 第44页 | 4.2实验方法 | 第44-45页 | 4.2.1ZIF-67的制备 | 第44页 | 4.2.2纳米钴酸铜的制备 | 第44-45页 | 4.3结果与讨论 | 第45-48页 | 4.3.1SEM分析 | 第45-46页 | 4.3.2TEM分析 | 第46页 | 4.3.3XRD分析 | 第46-47页 | 4.3.4XPS分析 | 第47-48页 | 4.3.5氮吸附-脱附分析 | 第48页 | 4.4本章小结 | 第48-49页 | 5中空四氧化三钴颗粒的制备研究 | 第49-53页 | 5.1引言 | 第49页 | 5.2实验方法 | 第49-50页 | 5.2.1碳球的制备(CMs) | 第49页 | 5.2.2中空四氧化三钴的制备研究 | 第49-50页 | 5.3结果与讨论 | 第50-52页 | 5.3.1SEM分析 | 第50页 | 5.3.2TEM分析 | 第50-51页 | 5.3.3XRD分析 | 第51页 | 5.3.4XPS分析 | 第51-52页 | 5.3.5氮吸附-脱附分析 | 第52页 | 5.4本章小结 | 第52-53页 | 6中空氮化钛微球在锂空气电池中的应用 | 第53-59页 | 6.1引言 | 第53页 | 6.2锂空气电池空气正极制备与电池组装 | 第53-54页 | 6.2.1空气正极制备 | 第53页 | 6.2.2锂空气电池组装 | 第53-54页 | 6.2.3放电产物检测 | 第54页 | 6.3实验结果与讨论 | 第54-58页 | 6.3.1不同材料在锂空气电池中的循环伏安测试 | 第54-55页 | 6.3.2不同材料在锂空气电池中的容量测试 | 第55-56页 | 6.3.3不同材料在锂空气电池中的循环性能 | 第56-57页 | 6.3.4中空氮化钛微球在锂空气电池中的充放电产物分析 | 第57-58页 | 6.4本章小结 | 第58-59页 | 结论与展望 | 第59-61页 | 参考文献 | 第61-69页 | 致谢 | 第69-70页 | 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
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