学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂离子电池的介绍 | 第15-17页 |
1.2.1 锂离子电池发展的概述 | 第15-16页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理及特点 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第17-19页 |
1.3.1 碳基负极材料 | 第17-18页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第18页 |
1.3.3 合金材料 | 第18-19页 |
1.4 铋基负极材料 | 第19-27页 |
1.4.1 Bi作为锂离子电池负极材料的研究 | 第19-22页 |
1.4.2 Bi_2S_3作为锂离子电池负极材料的研究 | 第22-24页 |
1.4.3 Bi_2O_3作为锂离子电池负极材料的研究 | 第24-26页 |
1.4.4 其他铋基材料作为锂离子电池负极材料的研究 | 第26-27页 |
1.5 钠离子电池的介绍 | 第27-30页 |
1.5.1 钠离子电池的发展概述 | 第27-29页 |
1.5.2 Bi作为钠离子电池负极材料的研究进展 | 第29-30页 |
1.6 静电纺丝制备柔性电极材料的概述 | 第30-32页 |
1.7 本论文的研究目的,内容和意义 | 第32-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-41页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第35页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第35-36页 |
2.3 实验设计思路与方案 | 第36-37页 |
2.4 材料的物理化学表征 | 第37-38页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第37页 |
2.4.2 微观形貌表征及能谱分析 | 第37-38页 |
2.4.3 热失重(TG)表征分析 | 第38页 |
2.4.4 拉曼光谱(Raman)表征分析 | 第38页 |
2.4.5 X射线光电子能谱(XPS)表征分析 | 第38页 |
2.5 材料的电化学测试 | 第38-41页 |
2.5.1 电极制备 | 第38-39页 |
2.5.2 纽扣式半电池的组装 | 第39页 |
2.5.3 循环伏安(CV)表征分析 | 第39页 |
2.5.4 交流阻抗(EIS)测试分析 | 第39-40页 |
2.5.5 充放电测试分析 | 第40-41页 |
第三章 Bi/石墨烯气凝胶复合材料的制备与表征 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.3 Bi_2S_3/GA及Bi/GA复合材料的结果与讨论 | 第42-48页 |
3.3.1 材料物相分析 | 第42页 |
3.3.2 材料微观结构分析 | 第42-43页 |
3.3.3 材料微观结构分析 | 第43-44页 |
3.3.4 电化学性能分析 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-51页 |
第四章 Bi/C复合材料的制备与表征 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验过程 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 材料物相分析 | 第51-52页 |
4.3.2 材料微观结构分析 | 第52-53页 |
4.3.3 材料微观结构分析 | 第53-54页 |
4.3.4 热失重分析 | 第54-55页 |
4.3.5 Bi/C复合材料拉曼分析 | 第55页 |
4.3.6 X射线光电子能谱表征分析 | 第55-56页 |
4.3.7 电化学性能分析 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 柔性、自支撑Bi/CNFs复合材料膜的制备与表征 | 第63-81页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验过程 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-78页 |
5.3.1 材料物相分析 | 第64-65页 |
5.3.2 材料微观结构分析 | 第65页 |
5.3.3 材料微观结构分析 | 第65-66页 |
5.3.4 拉曼分析 | 第66-67页 |
5.3.5 热失重分析 | 第67-68页 |
5.3.6 X射线光电子能谱表征分析 | 第68-69页 |
5.3.7 电化学性能分析 | 第69-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第93-95页 |
作者简介 | 第95页 |
导师简介 | 第95-97页 |
附件 | 第97-99页 |