第1章 碳納米材料
1.1 引言
1.2 碳納米材料
1.2.1 零維富勒烯
1.2.2 一維碳納米管
1.2.3 二維石墨烯
1.2.4 三維碳納米材料
參考文獻
第2章 三維碳納米材料的制備
2.1 三維結構碳納米管的制備
2.1.1 溶膠凝膠法
2.1.2 模板導向法
2.1.3 化學氣相沉積法
2.2 三維結構石墨烯的制備
2.2.1 化學氣相沉積法
2.2.2 模板導向法
2.2.3 還原誘導法
2.3 三維多孔碳材料的制備
2.3.1 硬模板法
2.3.2 軟模板法
2.3.3 活化法
參考文獻
第3章 三維碳納米材料在機械能吸收中的應用
3.1 三維碳納米管用于機械能吸收
3.2 三維石墨烯用于機械能吸收
3.3 三維碳納米管用于高應變速率沖擊能量吸收
參考文獻
第4章 三維碳納米材料在應變傳感器中的應用
4.1 引言
4.2 應變傳感器簡介
4.3 柔性傳感器的傳感機理
4.3.1 壓阻傳感器
4.3.2 壓電傳感器
4.3.3 電容傳感器
4.3.4 其他傳感機制
4.4 柔性傳感器的常用材料與制備方法
4.4.1 柔性基底
4.4.2 碳納米材料
4.4.3 金屬材料
4.4.4 無機半導體材料
4.4.5 功能復合材料
4.4.6 功能復合材料制備方法
4.5 柔性傳感器的應用
4.5.1 健康監(jiān)測
4.5.2 運動監(jiān)測
4.5.3 康復訓練
4.5.4 人機接口
4.6 三維碳納米材料用于柔性傳感器
4.6.1 基于三維碳納米管的柔性傳感器
4.6.2 基于三維石墨烯的柔性傳感器
4.6.3 基于三維多孔碳的柔性應變傳感器
參考文獻
第5章 三維碳納米材料在超級電容器中的應用
5.1 引言
5.2 超級電容器
5.2.1 超級電容器的結構
5.2.2 超級電容器的儲能機理
5.2.3 超級電容器的應用領域
5.3 三維碳納米材料用于超級電容器
5.3.1 富勒烯組裝的多孔碳用于超級電容器
5.3.2 三維碳納米管用于超級電容器
5.3.3 三維石墨烯用于超級電容器
5.3.4 多孔碳用于超級電容器
5.4 功能化超級電容器
5.4.1 三維碳納米材料用于柔性超級電容器
5.4.2 三維碳納米材料用于可拉伸超級電容器
參考文獻
第6章 三維碳納米材料在鋰離子電池中的應用
6.1 引言
6.2 鋰離子電池
6.2.1 鋰離子電池結構
6.2.2 鋰離子電池工作原理
6.2.3 鋰離子電池電化學過程
6.2.4 影響電化學性能的關鍵因素
6.2.5 鋰離子電池負極材料
6.3 三維碳納米材料用作負極材料
6.3.1 基于三維碳納米管負極材料
6.3.2 基于三維石墨烯負極材料
參考文獻