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T相五氧化二铌锂离子电池负极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 课题背景及意义第11页
    1.2 锂离子电池的结构及工作原理第11-12页
    1.3 锂离子电池负极材料的储锂机制及其发展进程第12-28页
        1.3.1 碳基负极材料的储锂机理第12-13页
        1.3.2 碳材料研究进展第13-15页
        1.3.3 非碳基负极材料的储锂机制及其发展历程第15-18页
        1.3.4 铌基氧化物在锂离子电池中的应用第18-28页
    1.4 课题设计思路及依据第28-30页
第2章 实验材料和测试原理第30-35页
    2.1 实验试剂与仪器第30-31页
    2.2 物化性能表征方法第31-33页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第31-32页
        2.2.2 X射线光电子能谱测试(XPS)第32页
        2.2.3 扫描电子显微镜技术(SEM)第32页
        2.2.4 X射线能谱测试(EDS)第32页
        2.2.5 透射电子显微镜技术(TEM)第32-33页
        2.2.6 红外光谱谱测试(IR)第33页
        2.2.7 氮气吸脱附测试(BET)第33页
        2.2.8 热重分析(TG)第33页
    2.3 锂离子电池的装配第33-34页
    2.4 电化学性能测试第34-35页
        2.4.1 循环伏安测试第34页
        2.4.2 恒流充放电测试第34页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第34-35页
第3章 T-Nb_2O_5/N-Go复合材料的研究第35-50页
    3.1 引言第35-37页
        3.1.1 石墨烯的制备第36页
        3.1.2 T-Nb_2O_5纳米颗粒的制备第36页
        3.1.3 T-Nb_2O_5/GO的制备第36页
        3.1.4 T-Nb_2O_5/N-GO的制备第36-37页
    3.2 T-Nb_2O_5/N-GO复合材料的表征第37-42页
    3.3 T-Nb_2O_5/N-GO的电化学性能研究第42-45页
        3.3.1 循环伏安测试第42页
        3.3.2 循环稳定性能第42-45页
    3.4 T-Nb_2O_5/N-GO储锂机理的研究第45-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 T-Nb_2O_5/MCMB复合材料的研究第50-69页
    4.1 引言第50页
    4.2 T-Nb_2O_5/MCMB复合材料的制备第50-51页
        4.2.1 EMCMB的制备第50-51页
        4.2.2 T-Nb_2O_5/MCMB的制备第51页
    4.3 T-Nb_2O_5/MCMB复合材料的表征第51-61页
    4.4 T-Nb_2O_5/MCMB复合材料的电化学性能研究第61-67页
        4.4.1 循环伏安测试第61-62页
        4.4.2 充放电曲线测试第62-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 Ti@T-Nb_2O_5纳米颗粒的研究第69-81页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 Ti@T-Nb_2O_5纳米颗粒的制备第70页
        5.2.1 Ti纳米线阵列的制备第70页
        5.2.2 Ti@T-Nb_2O_5纳米颗粒的制备第70页
    5.3 Ti@T-Nb_2O_5纳米颗粒的表征第70-75页
    5.4 Ti@T-Nb_2O_5的电化学性能研究第75-80页
        5.4.1 倍率性能第75-76页
        5.4.2 循环稳定性能第76-78页
        5.4.3 循环伏安测试第78-80页
    5.5 本章小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-93页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第93-95页
致谢第95页

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