摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-15页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池的发展现状及趋势 | 第13-15页 |
1.3 锂离子电池负极材料概述 | 第15-19页 |
1.3.1 锂离子电池负极材料的特点 | 第15-16页 |
1.3.2 锂离子电池负极材料的发展现状 | 第16-19页 |
1.4 四氧化三铁材料的研究进展 | 第19-24页 |
1.4.1 四氧化三铁的特点 | 第19页 |
1.4.2 四氧化三铁的制备 | 第19-21页 |
1.4.3 四氧化三铁的应用研究 | 第21-24页 |
1.5 论文选题意义和研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验基本试剂及表征方法 | 第25-30页 |
2.1 实验药品及试剂 | 第25页 |
2.2 实验设备 | 第25-26页 |
2.3 材料物理表征方法 | 第26-28页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第27页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第27页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第27-28页 |
2.3.6 磁性分析(VSM) | 第28页 |
2.3.7 比表面积与孔隙分析(BET) | 第28页 |
2.4 材料电化学性能测试 | 第28-30页 |
2.4.1 测试电池的制备 | 第28页 |
2.4.2 恒流充放电性能测试(GCD) | 第28页 |
2.4.3 循环伏安测试(CV) | 第28-29页 |
2.4.4 电化学交流阻抗测试(EIS) | 第29-30页 |
第三章 复合材料p-Fe_3O_4-GNSs的制备及其电化学性能研究 | 第30-38页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 多孔Fe_3O_4纳米材料的制备及改性 | 第31页 |
3.2.2 p-Fe_3O_4-GNSs复合材料的制备 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 物相分析(XRD) | 第32页 |
3.3.2 形貌分析(SEM/TEM) | 第32-33页 |
3.3.3 比表面积分析(BET) | 第33-34页 |
3.3.4 电化学性能分析 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 复合材料p-Fe_3O_4-W-RGO的制备及其电化学性能研究 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 p-Fe_3O_4@SiO_2的制备 | 第39页 |
4.2.2 p-Fe_3O_4@SiO_2的氨基化改性 | 第39页 |
4.2.3 p-Fe_3O_4-W-RGO复合材料的制备 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
4.3.1 物相分析(XRD) | 第40-41页 |
4.3.2 形貌分析(SEM/TEM) | 第41页 |
4.3.3 傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第41-42页 |
4.3.4 表面分析(XPS) | 第42-43页 |
4.3.5 电化学性能分析 | 第43-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 复合材料GO-W-MC的制备及对Pb(Ⅱ)离子的吸附性能研究 | 第47-57页 |
5.1 引言 | 第47-48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 Fe_3O_4纳米材料的制备 | 第48页 |
5.2.2 核壳结构Fe_3O_4@SiO_2-NH_2材料的制备 | 第48页 |
5.2.3 复合材料GO-W-MC的制备 | 第48页 |
5.2.4 吸附实验 | 第48-49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
5.3.1 形貌分析(SEM) | 第49-52页 |
5.3.2 GO-W-MC的结构分析 | 第52-53页 |
5.3.3 吸附实验 | 第53-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68-69页 |
在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |