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利用造纸黑液合成锂离子电池负极材料的研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 碳基负极材料第12-13页
    1.3 过渡金属氧化物/碳负极材料第13-16页
    1.4 硅基负极材料第16页
    1.5 生物质制备的负极材料第16-17页
    1.6 本课题的研究目的及意义第17-19页
第二章 实验原料与仪器设备及电池组装第19-23页
    2.1 实验原料第19页
    2.2 实验仪器设备第19-20页
    2.3 测试分析仪器第20页
    2.4 数据和图像处理软件第20-21页
    2.5 CR2032型纽扣半电池的组装第21-23页
        2.5.1 电极制备第21页
        2.5.2 CR2032型纽扣半电池的组装第21-23页
第三章 纸质褶皱状SiC/GN复合材料研究第23-33页
    3.1 引言第23-24页
    3.2 碱性造纸黑液的组成和碱木质素结构第24-25页
    3.3 SiC/GN复合材料的制备第25页
    3.4 结果与讨论第25-32页
        3.4.1 SiC/GN复合材料的物相分析第25-27页
        3.4.2 SiC/GN复合材料的结构表征第27-29页
        3.4.3 SiC/GN复合材料合成机理研究第29页
        3.4.4 SiC/GN复合材料电化学性能研究第29-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第四章 层状SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料研究第33-51页
    4.1 引言第33-34页
    4.2 层状SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的制备第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-50页
        4.3.1 SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的物相分析第35-38页
        4.3.2 SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的结构表征第38-39页
        4.3.3 SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的合成机理研究第39-42页
        4.3.4 SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的电化学反应机理研究第42-44页
        4.3.5 SiC/S-CNs/Fe_3O_4复合材料的电化学性能研究第44-48页
        4.3.6 Fe3+添加量对SiC/S-CNs/Fe_3O_4电化学性能的影响第48-49页
        4.3.7 煅烧温度对SiC/S-CNs/Fe_3O_4电化学性能的影响第49页
        4.3.8 电池类型对SiC/S-CNs/Fe_3O_4电化学性能的影响第49-50页
    4.4 结论第50-51页
第五章 核-壳状Fe_3C/SiC-GN复合材料研究第51-63页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 实验第52-53页
        5.2.1 水热法制备SiC-GN复合材料第52页
        5.2.2 核-壳状Fe_3C/SiC-GN复合材料的制备第52-53页
    5.3 结果与讨论第53-61页
        5.3.1 Fe_3C/SiC-GN复合材料的物相分析第53-54页
        5.3.2 Fe_3C/SiC-GN复合材料的结构表征第54-57页
        5.3.3 Fe_3C/SiC-GN复合材料的合成机理研究第57-58页
        5.3.4 Fe_3C/SiC-GN复合材料的电化学性能研究第58-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第六章 中空球形MnX/SiC-GN复合材料研究第63-71页
    6.1 引言第63-64页
    6.2 MnX/SiC-GN复合材料的制备第64页
    6.3 结果与讨论第64-69页
        6.3.1 MnX/SiC-GN复合材料的物相分析第64-66页
        6.3.2 MnX/SiC-GN复合材料的结构表征第66-68页
        6.3.3 MnX/SiC-GN复合材料的电化学性能研究第68-69页
    6.4 本章小结第69-71页
第七章 结论与展望第71-75页
    7.1 结论第71-72页
    7.2 创新点第72页
    7.3 展望第72-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-85页
在学期间主要科研成果第85页
    一、发表学术论文第85页
    二、其它科研成果第85页

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