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rGO包覆铁基纳米复合物作为锂离子电池负极材料

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

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