摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-19页 |
第一章 绪论 | 第19-55页 |
·引言 | 第19页 |
·锂离子电池概述 | 第19-23页 |
·锂离子电池的原理 | 第20-21页 |
·锂离子电池的构成 | 第21-22页 |
·锂离子电池的特点 | 第22页 |
·锂离子电池面临的问题与挑战 | 第22-23页 |
·锂离子电池电极材料 | 第23-47页 |
·电极材料反应机制 | 第23页 |
·电极材料失效机制 | 第23-28页 |
·多孔电极材料概述 | 第28-31页 |
·锂离子电池正极材料 | 第31-33页 |
·锂离子电池负极材料 | 第33-47页 |
·钠离子电池电极材料 | 第47-53页 |
·钠离子电池概述 | 第47-48页 |
·钠离子电池正极材料 | 第48-49页 |
·钠离子电池负极材料 | 第49-53页 |
·本课题的研究内容与意义 | 第53-55页 |
第二章 实验材料及测试方法 | 第55-61页 |
·实验试剂及实验仪器 | 第55-57页 |
·实验试剂 | 第55-56页 |
·实验仪器 | 第56-57页 |
·电极制备方法 | 第57页 |
·材料结构表征与分析 | 第57-61页 |
·X-射线衍射分析 | 第57页 |
·X-射线光电子能谱分析 | 第57-58页 |
·热重分析 | 第58页 |
·激光拉曼光谱分析 | 第58页 |
·扫描电子显微分析 | 第58-59页 |
·透射电子显微分析 | 第59页 |
·比表面分析 | 第59页 |
·恒电流测试 | 第59页 |
·循环伏安测试 | 第59-60页 |
·交流阻抗分析 | 第60-61页 |
第三章 铜掺杂多孔氧化锰微球的制备及其电化学性能 | 第61-75页 |
·引言 | 第61-62页 |
·实验过程 | 第62页 |
·铜掺杂氧化锰材料的制备 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-73页 |
·结论 | 第73-75页 |
第四章 多孔泡沫镍负载锰掺杂锗酸锌的制备及其电化学性能 | 第75-93页 |
·引言 | 第75-77页 |
·实验过程 | 第77页 |
·锰掺杂锗酸锌材料的制备 | 第77页 |
·结果与讨论 | 第77-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
第五章 多孔硅/碳复合材料的制备及其电化学性能 | 第93-107页 |
·引言 | 第93-94页 |
·实验过程 | 第94-95页 |
·硅凝胶材料的制备 | 第94页 |
·多孔硅、硅/碳复合材料的制备 | 第94-95页 |
·结果与讨论 | 第95-106页 |
·结论 | 第106-107页 |
第六章 有序介孔硅/碳复合材料的制备及其电化学性能 | 第107-117页 |
·引言 | 第107-108页 |
·实验过程 | 第108-109页 |
·有序介孔氧化硅/碳复合材料的制备 | 第108页 |
·有序介孔硅/碳复合材料的制备 | 第108-109页 |
·结果与讨论 | 第109-116页 |
·结论 | 第116-117页 |
第七章 锗纳米粒子嵌入多孔碳立方材料的制备及其电化学性能 | 第117-129页 |
·前言 | 第117-118页 |
·实验过程 | 第118页 |
·NH_4H_3Ge_2O_6前驱体的制备 | 第118页 |
·锗/碳复合材料的制备 | 第118页 |
·结果与讨论 | 第118-128页 |
·结论 | 第128-129页 |
第八章 磷化锡/石墨烯多孔复合材料的制备及其电化学性能 | 第129-143页 |
·引言 | 第129-130页 |
·实验过程 | 第130-131页 |
·Sn/RGO复合材料的制备 | 第130页 |
·Sn_4P_3/RGO复合材料的制备 | 第130-131页 |
·结果与讨论 | 第131-142页 |
·结论 | 第142-143页 |
第九章 结论与展望 | 第143-145页 |
·结论 | 第143-144页 |
·展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-163页 |
致谢 | 第163-164页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第164-166页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第166页 |
攻读博士学位期间的获奖情况 | 第166-167页 |
附件 | 第167-186页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第186页 |