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铁和锡基氧化物及其碳复合材料作为锂离子电池负极材料的研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池简介第12-15页
        1.2.1 锂离子电池的发展史第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的基本结构以及工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的优缺点第14-15页
    1.3 锂离子电池电极材料的研究概况第15-22页
        1.3.1 锂离子电池正极材料第15-18页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第18-22页
    1.4 四氧化三铁(Fe_3O_4)负极材料的研究进展第22-23页
        1.4.1 四氧化三铁的形貌、结构改性研究第22-23页
        1.4.2 四氧化三铁的包覆改性研究第23页
    1.5 二氧化锡(SnO_2)负极材料的研究进展第23-25页
    1.6 石墨烯的应用简介第25-26页
        1.6.1 石墨烯的制备第25-26页
        1.6.2 石墨烯在锂离子电池负极材料中的应用第26页
    1.7 导电高分子的应用简介第26-28页
        1.7.1 聚对苯(PPP)在锂离子电池负极中的应用第27页
        1.7.2 聚苯胺(PANI)在锂离子电池负极中的应用第27-28页
    1.8 论文的思路和研究内容第28-31页
第二章 实验仪器与方法第31-35页
    2.1 实验试剂与仪器第31-32页
        2.1.1 实验原料第31-32页
        2.1.2 实验设备第32页
    2.2 材料表征第32-34页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)分析第32页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)分析第32-33页
        2.2.3 透射电镜(TEM)分析第33页
        2.2.4 元素分析第33页
        2.2.5 比表面积和孔径分析第33页
        2.2.6 红外分析第33页
        2.2.7 拉曼分析第33页
        2.2.8 热重分析(TG)第33-34页
    2.3 电化学性能测试第34-35页
        2.3.1 扣式电池的组装第34页
        2.3.2 循环性能、倍率性能测试第34页
        2.3.3 循环伏安(CV)测试第34页
        2.3.4 交流阻抗谱(EIS)测试第34-35页
第三章 铁基干凝胶制备Fe_3O_4/C复合材料第35-45页
    3.1 材料的制备第35-36页
        3.1.1 铁基干凝胶的制备第35页
        3.1.2 Fe_3O_4/C复合材料的制备第35-36页
    3.2 Fe_3O_4/C复合材料的物相表征和形貌表征第36-38页
    3.3 Fe_3O_4/C复合材料的电化学性能第38-43页
        3.3.1 不同热处理温度对Fe_3O_4/C复合材料的电化学性能影响第38-39页
        3.3.2 不同保温时间对Fe_3O_4/C复合材料的电化学性能影响第39-41页
        3.3.3 不同加热速率对Fe_3O_4/C复合材料的电化学性能影响第41-42页
        3.3.4 Fe_3O_4/C复合材料的循环性能和倍率性能第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 聚对苯(PPP)以及(PPP-700)/金属氧化物复合材料第45-53页
    4.1 材料的制备第45-47页
        4.1.1 PPP的制备第45页
        4.1.2 (PPP-700)的制备第45-46页
        4.1.3 Fe_3O_4/PPP二元复合材料的制备第46页
        4.1.4 Fe_3O_4/(PPP-700)二元复合材料的制备第46页
        4.1.5 SnO_2/(PPP-700)二元复合材料的制备第46页
        4.1.6 SnO_2/(PPP-700)/rGO三元复合材料的制备第46-47页
    4.2 复合材料的物相表征和形貌分析第47-49页
    4.3 复合材料的电化学性能第49-51页
        4.3.1 PPP与(PPP-700)对Fe_3O_4的改性第49-50页
        4.3.2 (PPP-700)与rGO对SnO_2的改性第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第五章 纳米二氧化锡(SnO_2)/石墨烯(rGO)/聚苯胺(PANI)三元复合材料第53-73页
    5.1 材料的制备第53-54页
    5.2 复合材料SnO_2-rGO-PANI的物相表征和形貌分析第54-64页
    5.3 SnO_2-rGO-PANI复合材料的电化学性能第64-71页
        5.3.1 试样a-SnO_2-rGO-PANI复合材料的循环伏安曲线第64-65页
        5.3.2 聚苯胺对于SnO_2-rGO-PANI复合材料的电化学性能的影响第65-66页
        5.3.3 二氧化锡含量对于SnO_2-rGO-PANI复合材料的电化学性能的影响第66-67页
        5.3.4 不同条件下合成的二氧化锡对于SnO_2-rGO-PANI复合材料的电化学性能的影响第67-68页
        5.3.5 三元复合材料(SnO_2-rGO-PANI)的充放电性能和倍率性能第68-70页
        5.3.6 三元复合材料(a-SnO_2-rGO-PANI)的电化学阻抗测试曲线第70-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 总结第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
个人简历第83-85页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第85页

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