摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第15-20页 |
1.1.1 锂离子电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.1.2 锂离子电池的电极材料 | 第16-20页 |
1.2 石墨烯概述 | 第20-25页 |
1.2.1 石墨烯结构及性质 | 第20-21页 |
1.2.2 石墨烯的制备方法 | 第21-23页 |
1.2.3 石墨烯的改性方法 | 第23-25页 |
1.3 柱撑石墨烯复合材料 | 第25-28页 |
1.3.1 金属氧化物柱撑石墨烯复合材料 | 第25-26页 |
1.3.2 聚合物柱撑石墨烯复合材料 | 第26-27页 |
1.3.3 炭材料柱撑石墨烯复合材料 | 第27-28页 |
1.4 本文研究思路及主要内容 | 第28-30页 |
1.4.1 研究思路 | 第28页 |
1.4.2 主要内容 | 第28-30页 |
第2章 实验部分 | 第30-35页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.1.2 实验仪器 | 第31页 |
2.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 石墨烯的还原 | 第32页 |
2.3 材料表征分析方法 | 第32-33页 |
2.3.1 形貌表征方法 | 第32页 |
2.3.2 结构表征方法 | 第32-33页 |
2.4 电化学性能测试方法 | 第33-35页 |
2.4.1 锂离子电池电极制备及组装 | 第33-34页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第34页 |
2.4.3 恒电流充放电测试 | 第34页 |
2.4.4 交流阻抗谱测试 | 第34-35页 |
第3章 聚丙烯酸炭和三聚氰胺炭柱撑石墨烯的制备及电化学性能研究 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验 | 第35-37页 |
3.2.1 PAGR复合材料的制备 | 第35-36页 |
3.2.2 MGR复合材料的制备 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-45页 |
3.3.1 聚丙烯酸炭和三聚氰胺炭对GR表面形貌的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 结构表征 | 第38-39页 |
3.3.3 比表面积及孔径分析 | 第39-40页 |
3.3.4 红外分析 | 第40-41页 |
3.3.5 热重分析 | 第41页 |
3.3.6 XPS分析 | 第41-42页 |
3.3.7 电化学性能 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 聚苯胺炭柱撑石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.1.1 聚苯胺性质 | 第47-48页 |
4.1.2 聚苯胺/石墨烯复合材料 | 第48页 |
4.1.3 聚苯胺炭/石墨烯复合材料 | 第48页 |
4.2 实验 | 第48-49页 |
4.2.1 聚苯胺的制备 | 第48-49页 |
4.2.2 聚苯胺/氧化石墨烯复合材料的制备 | 第49页 |
4.2.3 聚苯胺炭柱撑石墨烯复合材料的制备 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 XRD分析 | 第49-50页 |
4.3.2 原料及复合材料的形貌表征 | 第50-51页 |
4.3.3 PGO的红外光谱及XPS分析 | 第51-53页 |
4.3.4 Raman分析 | 第53-54页 |
4.3.5 电化学性能 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 AN/GO质量比对PGR复合材料结构与电化学性能的影响 | 第58-68页 |
5.1 实验 | 第58页 |
5.2 结果与讨论 | 第58-67页 |
5.2.1 不同AN/GO质量比的各阶段产物XRD分析 | 第58-59页 |
5.2.2 不同AN/GO质量比的各阶段产物SEM分析 | 第59-61页 |
5.2.3 典型PGR的TEM分析 | 第61-62页 |
5.2.4 典型PGR的Raman与XPS分析 | 第62页 |
5.2.5 不同AN/GO质量比PGR的比表面积及孔径分布分析 | 第62-63页 |
5.2.6 AN/GO质量比对PGR电化学性能的影响 | 第63-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第82页 |