摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池的发展史 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池的组成与工作原理 | 第11-12页 |
1.4 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第12-18页 |
1.4.1 碳类材料 | 第12-16页 |
1.4.2 合金类材料 | 第16-17页 |
1.4.3 过渡金属氧化物和硫化物 | 第17-18页 |
1.5 铁基负极材料 | 第18-22页 |
1.5.1 铁氧化物 | 第19页 |
1.5.2 铁硫化物 | 第19-20页 |
1.5.3 铁酸盐 | 第20-22页 |
1.6 纳米结构负极材料的研究进展 | 第22页 |
1.7 本论文的研究内容和创新点 | 第22-24页 |
1.7.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.7.2 创新点 | 第23-24页 |
第二章 合成方法与表征 | 第24-31页 |
2.1 合成方法 | 第24-25页 |
2.1.1 热分解法 | 第24页 |
2.1.2 沉淀法 | 第24-25页 |
2.2 药品和试剂 | 第25-26页 |
2.3 仪器和设备 | 第26页 |
2.4 材料的分析表征 | 第26-29页 |
2.4.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
2.4.2 热重分析(TGA) | 第27页 |
2.4.3 拉曼光谱(Raman) | 第27-28页 |
2.4.4 N2-吸附/脱附 | 第28页 |
2.4.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.4.6 透射电子显微镜(TEM) | 第28-29页 |
2.5 电化学测试 | 第29-31页 |
2.5.1 电池的制备 | 第29页 |
2.5.2 循环伏安法(CV) | 第29页 |
2.5.3 电化学阻抗法(EIS) | 第29-30页 |
2.5.4 恒电流充放电测试 | 第30-31页 |
第三章 MnO@MnFe2O4@rGO复合物的制备及电性能研究 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 MnO@3MFO@rGO复合物的合成 | 第32-33页 |
3.2.2 材料的表征与电池制备 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
3.3.1 MnO@3MFO@rGO复合材料的相分析 | 第34-35页 |
3.3.2 MnO@3MFO@rGO复合物的热重分析 | 第35-36页 |
3.3.3 MnO@3MFO@rGO复合材料的拉曼光谱分析 | 第36页 |
3.3.4 MnO@3MFO@rGO复合材料的微观表征 | 第36-38页 |
3.3.5 材料的电性能测试 | 第38-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 FeS_2@rGO复合物的制备及电化学性能研究 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 FeS_2@rGO复合物的合成 | 第46-47页 |
4.2.2 复合物的表征与电池的制备 | 第47页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第47-60页 |
4.3.1 FeS_2和FeS_2@rGO材料的相分析 | 第47-48页 |
4.3.2 FeS_2和FeS_2@rGO材料的热重分析 | 第48-49页 |
4.3.3 FeS_2和FeS_2@rGO材料的微观表征 | 第49-51页 |
4.3.4 材料的电性能分析 | 第51-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |