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微/纳多相复合和合金化对高容量负极材料嵌锂行为的调控

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 锂离子电池概述第14-27页
        1.2.1 锂离子电池发展第14-16页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第16-17页
        1.2.3 锂离子电池正极材料的研究进展第17-22页
        1.2.4 锂离子电池负极材料的研究进展第22-27页
    1.3 氧化铁基负极材料的研究进展第27-32页
        1.3.1 氧化铁的纳米化及结构调控第27-30页
        1.3.2 氧化铁基复合材料的合成第30-32页
    1.4 硅基负极材料的研究进展第32-34页
        1.4.1 硅碳复合材料第32-33页
        1.4.2 硅合金材料第33-34页
    1.5 本文的研究目标、意义以及主要研究内容第34-37页
        1.5.1 研究目标和意义第34-35页
        1.5.2 主要研究内容第35-37页
第二章 球磨制备的Fe_2O_3-C复合材料的组织结构与电化学性能第37-50页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验方法和表征手段第37-39页
        2.2.1 普通球磨制备Fe_2O_3-C复合材料第37-38页
        2.2.2 材料组织结构表征第38页
        2.2.3 电极的制备及电化学性能测试第38-39页
    2.3 Fe_2O_3-C复合材料的结构特征第39-42页
    2.4 球磨时间对Fe_2O_3-20%C复合材料的电化学性能影响第42-46页
    2.5 成分对Fe_2O_3-C复合材料容量和循环性能的影响第46-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第三章 等离子体球磨制备的Fe_2O_3-FLG复合材料第50-67页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验方法和表征手段第50-52页
        3.2.1 等离子体球磨制备Fe_2O_3-FLG复合材料第51页
        3.2.2 材料组织结构表征第51-52页
        3.2.3 电极的制备和电化学性能表征第52页
    3.3 等离子体球磨时间对Fe_2O_3-FLG材料的微观结构的影响第52-60页
    3.4 等离子体球磨时间对Fe_2O_3-FLG材料容量和循环性能的影响第60-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 Fe_3O_4-SnO_2-rGO复合材料的结构及电化学性能第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 材料制备方法第67-69页
        4.2.1 实验材料第67-68页
        4.2.2 氧化石墨烯的制备第68页
        4.2.3 水热法制备Fe_3O_4/SnO_2/rGO复合材料第68-69页
        4.2.4 制备GF/GS对比组第69页
        4.2.5 材料的组织结构表征和电化学性能测试第69页
    4.3 Fe_3O_4/SnO_2/rGO复合材料的组织结构第69-76页
    4.4 电化学性能测试第76-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第五章 非晶/纳米晶硅钛复合材料及其电化学性能第83-100页
    5.1 引言第83-85页
    5.2 非晶/纳米晶硅钛材料的合成方法第85-86页
        5.2.1 材料制备方法第85页
        5.2.2 微观结构表征第85页
        5.2.3 电化学性能测试:第85-86页
    5.3 非晶/纳米晶硅钛材料的结构表征第86-90页
        5.3.1 C49-TiSi_2过渡相的表征第86-88页
        5.3.2 成分对非晶/纳米晶组织结构的影响第88-90页
    5.4 非晶/纳米晶硅钛材料的电化学性能第90-99页
        5.4.1 成分对脱/嵌锂特性的改变第90-93页
        5.4.2 成分对循环性能的改变第93-97页
        5.4.3 非晶/纳米晶硅钛材料理论容量的预测模型第97-99页
    5.5 本章小结第99-100页
全文总结及展望第100-103页
    6.1 论文的主要结论和创新点第100-102页
    6.2 全文展望第102-103页
参考文献第103-116页
攻读博士学位期间取得的研究成果第116-118页
致谢第118-120页
附件第120页

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