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三维石墨烯基锂离子电池复合负极材料研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第19-51页
    1.1 引言第19页
    1.2 石墨烯结构第19-20页
    1.3 石墨烯特性第20-22页
    1.4 三维石墨烯制备第22-30页
        1.4.1 单层或少层石墨烯第23-24页
        1.4.2 三维石墨烯气凝胶材料第24-28页
        1.4.3 薄膜状石墨烯材料第28-29页
        1.4.4 泡沫状石墨烯材料第29页
        1.4.5 浴花状石墨烯材料第29-30页
    1.5 三维石墨烯材料在锂离子电池中的应用第30-40页
        1.5.1 概述第30-31页
        1.5.2 石墨烯负极材料第31-33页
        1.5.3 三维石墨烯复合负极材料第33-39页
        1.5.4 三维石墨烯复合正极材料第39-40页
    1.6 三维石墨烯在其他电化学储能器件的应用第40-48页
        1.6.1 超级电容器第40-44页
        1.6.2 锂空气电池第44-46页
        1.6.3 锂硫电池第46-48页
    1.7 课题背景及研究策略第48-51页
第二章 实验部分第51-57页
    2.1 试剂第51页
    2.2 样品制备第51-53页
    2.3 材料结构表征第53-54页
    2.4 电化学性能测量第54-55页
    2.5 储锂机理研究方法第55-57页
第三章 紧密交织Co_2(OH)_3Cl@GS复合负极材料表征与电化学研究第57-75页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 Co_2(OH)_3Cl@GS复合材料设计思路第58页
    3.3 Co_2(OH)_3Cl@GS复合材料制备第58-59页
    3.4 Co_2(OH)_3Cl@GS组成和微观结构第59-63页
        3.4.1 XRD分析第59-60页
        3.4.2 Raman分析第60-61页
        3.4.3 XPS分析第61-62页
        3.4.4 TGA分析第62-63页
    3.5 Co_2(OH)_3Cl@GS的微观形貌第63-65页
    3.6 Co_2(OH)_3Cl@GS电化学性能第65-70页
        3.6.1 循环伏安特性第65页
        3.6.2 充放电特性第65-66页
        3.6.3 倍率性能第66-67页
        3.6.4 循环性能第67-68页
        3.6.5 高温性能第68-69页
        3.6.6 交流阻抗特性第69-70页
    3.7 Cl?作用第70-72页
    3.8 本章小结第72-75页
第四章 三维多孔Co_2(OH)_3Cl/GS复合材料制备及其储锂机理第75-91页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 三维多孔Co_2(OH)_3Cl/GS复合材料制备工艺选择第76-78页
        4.2.1 添加剂及GO作用分析第76页
        4.2.2 合成温度选择第76-77页
        4.2.3 制备流程第77-78页
    4.3 三维多孔Co_2(OH)_3Cl/GS复合材料的化学组成和微观形貌第78-82页
        4.3.1 XRD分析第78-79页
        4.3.2 微观形貌表征第79-81页
        4.3.3 TGA分析第81-82页
    4.4 三维多孔Co_2(OH)_3Cl/GS复合材料的电化学性能表征第82-85页
        4.4.1 充放电特性第82-83页
        4.4.2 倍率和循环性能第83-84页
        4.4.3 阻抗特性第84-85页
    4.5 三维多孔Co_2(OH)_3Cl/GS复合材料储锂机理研究第85-90页
        4.5.1 首次放电过程分析第86-87页
        4.5.2 首次充电过程分析第87-89页
        4.5.3 多次充放电过程分析第89-90页
    4.6 本章小结第90-91页
第五章 三维多孔CoO/GS复合负极材料的原位溶剂热法制备与电化学研究第91-113页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 不同溶剂热所得 3D GS的形貌与结构表征第92-94页
    5.3 一步原位溶剂热法制备 3D CoO/GS复合材料第94-95页
    5.4 3D CoO/GS复合材料微观结构表征第95-104页
        5.4.1 XRD和Raman分析第95-97页
        5.4.2 FTIR分析第97-98页
        5.4.3 XPS分析第98-99页
        5.4.4 TGA分析第99-100页
        5.4.5 微观形貌表征第100-104页
    5.5 3D CoO/GS (15) 的电化学性能表征第104-111页
        5.5.1 循环伏安特性第104-105页
        5.5.2 充放电特性第105-106页
        5.5.3 倍率性能第106-107页
        5.5.4 高倍率循环性能第107-108页
        5.5.5 性能改进原因分析第108-111页
    5.6 本章小结第111-113页
第六章 原位溶剂热制备三维多孔Fe_2O_3/GS复合负极材料的优势分析第113-139页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 3D Fe_2O_3/GS的制备第114-117页
        6.2.1 三种制备方法第114-115页
        6.2.2 GO作用分析第115-116页
        6.2.3 原位溶剂热合成IS-Fe_2O_3/GS的机理第116-117页
    6.3 比较分析三种Fe_2O_3/GS复合材料的结构特性第117-126页
        6.3.1 宏观形貌第117-118页
        6.3.2 石墨烯含量第118页
        6.3.3 无序结构第118-119页
        6.3.4 石墨烯还原程度第119-120页
        6.3.5 Fe_2O_3与GS间的相互作用第120-123页
        6.3.6 微观形貌第123-126页
    6.4 比较分析三种Fe_2O_3/GS复合材料的电化学性能第126-132页
        6.4.1 循环伏安特性第126-127页
        6.4.2 充放电特性第127-128页
        6.4.3 倍率性能第128-129页
        6.4.4 循环性能第129-130页
        6.4.5 循环后形貌和阻抗特性第130-132页
    6.5 IS-Fe_2O_3/GS高倍率循环性能第132页
    6.6 LFP/IS-Fe_2O_3/GS全电池性能第132-134页
    6.7 文献归总第134-137页
    6.8 本章小结第137-139页
第七章 全文总结第139-143页
    7.1 主要结论第139-141页
    7.2 主要创新点第141页
    7.3 研究展望第141-143页
参考文献第143-159页
附录 本论文中缩写词总汇第159-161页
攻读博士期间发表学术论文第161-163页
致谢第163页

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