中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池的组成及工作原理 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第11-17页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第11-15页 |
1.3.2 锡基负极材料 | 第15-16页 |
1.3.3 硅基负极材料 | 第16页 |
1.3.4 其它负极材料 | 第16-17页 |
1.4 锂离子电池正极材料 | 第17-18页 |
1.5 本论文的研究目的及主要内容 | 第18-21页 |
1.5.1 本论文的研究目的 | 第18页 |
1.5.2 本论文研究的主要内容 | 第18-21页 |
2 实验原料、仪器及方法 | 第21-27页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第21页 |
2.2 主要实验仪器 | 第21-22页 |
2.3 样品结构、组分表征方法 | 第22-25页 |
2.3.1 扫描电子显微镜分析 | 第22-23页 |
2.3.2 透射电子显微镜分析 | 第23页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第23-24页 |
2.3.4 比表面积及孔结构分析 | 第24页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第24页 |
2.3.6 热重分析 | 第24-25页 |
2.4 电化学研究方法 | 第25-27页 |
2.4.1 电极制备与电池组装 | 第25页 |
2.4.2 循环伏安法 | 第25-26页 |
2.4.3 恒电流充放电法 | 第26-27页 |
3 石墨烯纳米带的制备及其储锂性能研究 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28页 |
3.2.1 石墨烯纳米带的制备 | 第28页 |
3.2.2 样品表征 | 第28页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
3.3.1 石墨烯纳米带和碳纳米管储锂机理 | 第28-30页 |
3.3.2 扫描电镜分析 | 第30-31页 |
3.3.3 比表面积及孔结构分析 | 第31-32页 |
3.3.4 X射线衍射分析 | 第32-33页 |
3.3.5 拉曼光谱分析 | 第33-34页 |
3.3.6 电化学性能测试分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
4 石墨烯纳米带/SnO_2@碳纳米管复合物的研究 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 石墨烯纳米带/SnO_2@碳纳米管复合物的制备 | 第38页 |
4.2.2 样品表征及性能测试 | 第38-39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
4.3.1 SnO_2@碳纳米管透射电镜分析 | 第39-40页 |
4.3.2 氮吸附和表面形貌分析 | 第40-41页 |
4.3.3 石墨烯纳米带/SnO_2@碳纳米管复合物透射电镜分析 | 第41-43页 |
4.3.4 X射线衍射和热重分析 | 第43页 |
4.3.5 拉曼光谱分析 | 第43-44页 |
4.3.6 电化学特性分析 | 第44-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
5 石墨烯纳米带/磷酸铁锂复合物的研究 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 实验部分 | 第52页 |
5.2.1 石墨烯纳米带/磷酸铁锂复合材料的制备 | 第52页 |
5.2.2 样品表征及性能测试 | 第52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
5.3.1 扫描电镜分析 | 第52-54页 |
5.3.2 X射线衍射分析 | 第54-55页 |
5.3.3 氮吸附分析 | 第55页 |
5.3.4 透射电镜分析 | 第55-57页 |
5.3.5 电化学性能测试 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-77页 |
附录 | 第77-78页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间发明的专利 | 第77-78页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间所获的奖项 | 第78页 |