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锂离子电池负极材料仿生表面改性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 概述第13-17页
        1.2.1 锂离子电池发展简史第13-14页
        1.2.2 锂离子电池的组成第14-15页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.2.4 锂离子电池优缺点第16-17页
    1.3 锂离子电池材料第17-26页
        1.3.1 锂离子电池正极材料第17-19页
        1.3.2 锂离子电池电解液和隔膜第19页
        1.3.3 锂离子电池负极材料第19-26页
    1.4 铁酸盐(MFe_2O_4)系作为负极材料的改性方法第26-27页
        1.4.1 材料纳米化第26页
        1.4.2 合成形貌特殊的二次颗粒第26-27页
        1.4.3 与碳材料复合第27页
    1.5 Li_4Ti_5O_(12)的改性方法第27-28页
        1.5.1 制备纳米级别的Li_4Ti_5O_(12)第27页
        1.5.2 与导电物质复合第27-28页
    1.6 本论文的选题依据、主要内容及创新点第28-32页
        1.6.1 选题依据第28-29页
        1.6.2 主要研究内容第29-30页
        1.6.3 本论文的创新点第30-32页
第二章 实验试剂及检测方法原理第32-36页
    2.1 实验试剂及仪器设备第32-33页
        2.1.1 实验试剂第32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
    2.2 实验常用表征和测试方法第33-36页
        2.2.1 材料的物理性能表征第33-35页
        2.2.2 电池电化学性能测试第35-36页
第三章 仿生法制备ZnFe_2O_4/PDA负极材料及其电化学性能第36-46页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 材料合成第37-38页
        3.2.2 材料表征第38页
        3.2.3 测试电池的组装及其电性能测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-45页
        3.3.1 ZF800和ZFDA1材料的微观结构及形貌第38-42页
        3.3.2 ZF800和ZFDA1材料的电化学性能第42-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 PDA和导电剂双功能包覆改性ZnFe_2O_4及其电化学性能第46-62页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 材料合成第47页
        4.2.2 材料表征第47-48页
        4.2.3 测试电池的组装及其电性能测试第48页
    4.3 结果与讨论第48-60页
        4.3.1 不同含量Super P时ZFDASP材料的微观结构及形貌第48-51页
        4.3.2 不同含量Super P时ZFDASP材料的电性能第51-55页
        4.3.3 不同含量Graphene时ZFDAGO材料的微观结构及形貌第55-58页
        4.3.4 不同含量Graphene时ZFDAGO材料的电性能第58-60页
    4.4 结论第60-62页
第五章 PDA和导电剂Super P双功能包覆改性Li_4Ti_5O_(12)及其电化学性能第62-70页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63页
        5.2.1 材料合成第63页
        5.2.2 材料表征第63页
        5.2.3 测试电池的组装及其电性能测试第63页
    5.3 结果与讨论第63-69页
        5.3.1 不同含量Super P时Li_4Ti_5O_(12)/SP (LTOSP)材料的微观结构及形貌第63-66页
        5.3.2 不同含量Super P时合成Li_4Ti_5O_(12)/SP (LTOSP)材料的电性能第66-69页
    5.4 结论第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
攻读学位期间发表的学术论文目录第82-83页

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