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 锂离子电池简介 | 第10-11页 |
1.3 石墨烯基负极材料的研究概况 | 第11-12页 |
1.4 锗基负极材料的研究概况 | 第12-22页 |
1.4.1 单质锗负极材料 | 第14页 |
1.4.2 锗与碳复合负极材料 | 第14-20页 |
1.4.3 锗合金负极材料 | 第20-22页 |
1.5 本文的研究内容及创新点 | 第22-24页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第22页 |
1.5.2 本文的创新点 | 第22-24页 |
第二章 实验材料的合成与表征 | 第24-33页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验药品与试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第24-25页 |
2.1.3 实验测试与表征仪器 | 第25-26页 |
2.2 材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 实验流程 | 第26页 |
2.2.2 实验过程 | 第26-27页 |
2.3 材料的测试与表征 | 第27-30页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2 热重分析(TGA) | 第28-29页 |
2.3.3 拉曼光谱分析(Raman) | 第29页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第29-30页 |
2.3.6 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第30页 |
2.4 电池的制备 | 第30-31页 |
2.4.1 电极片的制备 | 第30页 |
2.4.2 电池的组装 | 第30-31页 |
2.5 电池的测试 | 第31-33页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第31-32页 |
2.5.2 恒电流充放电测试 | 第32页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第32-33页 |
第三章 双重保护的Ge@GeO_2负极材料的电化学性能研究 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 a-C@GNs@Ge@GeO_2复合材料的制备 | 第34页 |
3.2.2 电池的制备 | 第34页 |
3.2.3 测试方法与表征 | 第34页 |
3.2.4 电池的测试 | 第34-35页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第35-46页 |
3.3.1 a-C@GNs@Ge@GeO_2复合材料的表征 | 第35-41页 |
3.3.2 a-C@GNs@Ge@GeO_2复合材料的电性能 | 第41-45页 |
3.3.3 a-C@GNs@Ge@GeO_2复合材料的交流阻抗分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章a-C@GNs@Ge@GeO_2复合材料电化学性能的影响因素研究 | 第48-55页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 复合材料的制备 | 第48-49页 |
4.2.2 电池的制备 | 第49页 |
4.2.3 电池的测试 | 第49页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3.1 溶剂不同对复合材料电化学性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.2 不同重量氧化石墨对复合材料电化学性能的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 不同重量葡萄糖对复合材料电化学性能的影响 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附表 | 第73页 |