首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文--第Ⅷ族金属元素及其化合物论文

金属有机框架(MOFs)衍生的四氧化三钴材料的制备及其储锂性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 课题背景及意义第11页
    1.2 锂离子电池的结构及工作原理第11-12页
    1.3 锂离子电池负极材料研究进展第12-17页
        1.3.1 碳材料综述第12-14页
        1.3.2 非碳材料综述第14-16页
        1.3.3 钴基氧化物在锂离子电池中的应用第16-17页
    1.4 金属有机框架(MOFs)材料发展历程第17-25页
        1.4.1 常见的金属有机框架(MOFs)材料第17-20页
        1.4.2 金属有机框架(MOFs)材料在锂离子电池中的应用第20-25页
    1.5 课题设计思路及主要实验内容第25-26页
第2章 实验材料和测试方法第26-31页
    2.1 实验药品与仪器第26-27页
        2.1.1 实验药品第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 材料的物理表征第27-29页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第27-28页
        2.2.2 扫描电子显微技术(SEM)第28页
        2.2.3 X射线能谱测试(EDS)第28页
        2.2.4 氮气吸脱附测试(BET)第28页
        2.2.5 透射电子显微技术(TEM)第28-29页
    2.3 扣式锂离子电池的装配第29页
    2.4 电池电化学性能的测试第29-31页
        2.4.1 恒流充放电测试第29页
        2.4.2 循环伏安测试第29页
        2.4.3 电化学交流阻抗谱第29-31页
第3章 基于Co_3(HCOO)_6制备的Co_3O_4-C复合材料在锂离子电池负极中的应用第31-45页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 钛纳米线阵列负载Co3O4-C复合材料的制备第32-33页
        3.2.1 钛纳米线阵列的制备第32页
        3.2.2 Co_3O_4-C/Ti复合材料的制备第32-33页
    3.3 钛纳米线阵列负载Co_3O_4-C复合材料的物理表征第33-39页
    3.4 钛纳米线阵列负载Co_3O_4-C复合材料的电化学性能测试第39-44页
        3.4.1 恒流充放电测试第39-41页
        3.4.2 循环伏安测试第41-43页
        3.4.3 电化学交流阻抗谱测试第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 基于Zn/Co ZIFs制备的Co_3O_4-NCNTs/Ti复合材料在锂离子电池负极中的应用第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 钛纳米线阵列负载的Co3O4-NCNTs复合材料的制备第45-46页
        4.2.1 Zn/Co ZIFs/Ti复合材料的制备第45-46页
        4.2.2 Co3O4-NCNTs/Ti复合材料的制备第46页
    4.3 Co_3O_4-NCNTs/Ti复合材料的物理表征第46-53页
    4.4 Co_3O_4-NCNTs/Ti复合材料的电化学性能测试第53-56页
        4.4.1 恒流充放电测试第53-54页
        4.4.2 循环伏安测试第54-55页
        4.4.3 电化学交流阻抗谱测试第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 基于电化学方法制备的ZIF-67衍生Co_3O_4/Ti纳米材料在锂离子电池负极中的应用第57-68页
    5.1 引言第57页
    5.2 Co3O4/Ti纳米材料的制备第57-58页
    5.3 Co3O4/Ti纳米材料的物理表征第58-64页
    5.4 Co3O4/Ti纳米材料的电化学性能测试第64-66页
        5.4.1 恒流充放电测试第64-65页
        5.4.2 循环伏安测试第65页
        5.4.3 电化学交流阻抗谱第65-66页
    5.5 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第76-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:后马克思主义多元激进民主理论研究
下一篇:基于循环放大技术的高灵敏度核酸线性阈值门和NCQDs应用于Fe3+检测的研究