摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 概述 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池的特点 | 第14-15页 |
1.2.3 锂离子电池的分类 | 第15-16页 |
1.2.4 锂离子电池的基本结构和原理 | 第16-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第18-26页 |
1.3.1 锂离子电池负极材料发展概要 | 第18-19页 |
1.3.2 锂离子电池负极材料的充放电机理 | 第19-21页 |
1.3.3 负极材料的分类 | 第21-26页 |
1.4 本论文的选题依据、研究内容及创新点 | 第26-30页 |
1.4.1 本论文的选题依据 | 第26-28页 |
1.4.2 本论文的主要内容 | 第28页 |
1.4.3 本论文的主要创新点 | 第28-30页 |
第二章 真空浸渍法制备MnO/MWCNT复合材料及其电性能研究 | 第30-42页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验原料及设备 | 第30-31页 |
2.2.2 材料的合成 | 第31页 |
2.2.3 实验电池组装 | 第31-32页 |
2.2.4 材料的表征和测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
2.3.1 复合材料煅烧温度的选择 | 第33页 |
2.3.2 不同烧结温度,不同碳纳米管加入量时材料的XRD及电性能分析 | 第33-35页 |
2.3.3 MnO/MWCNT复合材料的物理表征和形貌分析 | 第35-38页 |
2.3.4 MnO/MWCNT复合材料的电化学性能分析 | 第38-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
第三章 真空浸渍法制备MnO_2/MWCNT复合材料及其电性能研究 | 第42-52页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 实验原料及设备 | 第42-43页 |
3.2.2 材料的合成 | 第43页 |
3.2.3 实验电池组装 | 第43页 |
3.2.4 材料的表征和测试 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.3.1 复合材料煅烧温度的选择 | 第44页 |
3.3.2 温度和配比对材料电性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 MnO_2/MWCNT复合材料的物理表征和形貌分析 | 第46-49页 |
3.3.4 MnO_2/MWCNT复合材料的电化学性能分析 | 第49-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第四章 真空浸渍法制备CeO_2/MWCNT复合材料及其电性能研究 | 第52-62页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 实验原料及设备 | 第52-53页 |
4.2.2 材料的合成 | 第53页 |
4.2.3 实验电池组装 | 第53页 |
4.2.4 材料的表征和测试 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
4.3.1 复合材料温度的选择 | 第53-54页 |
4.3.2 CeO_2/MWCNT复合材料在不同温度、不同配比下的电性能比较 | 第54-55页 |
4.3.3 CeO_2/MWCNT复合材料的物理表征和形貌分析 | 第55-60页 |
4.4 结论 | 第60-62页 |
第五章 真空浸渍法制备NiFe_2O_4/MWCNT复合材料及其电性能研究 | 第62-70页 |
5.1 前言 | 第62页 |
5.2 实验部分 | 第62-63页 |
5.2.1 实验原料及设备 | 第62-63页 |
5.2.2 材料的合成 | 第63页 |
5.2.3 实验电池组装 | 第63页 |
5.2.4 材料的表征和测试 | 第63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-69页 |
5.3.1 复合材料煅烧温度的选择 | 第63-64页 |
5.3.2 温度和配比对电性能影响的分析 | 第64-65页 |
5.3.3 NiFe_2O_4/MWCNT复合材料的物理表征和形貌分析 | 第65-67页 |
5.3.4 NiFe_2O_4/MWCNT复合材料的电化学性能分析 | 第67-69页 |
5.4 结论 | 第69-70页 |
第六章 结论和展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80-81页 |