摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-12页 |
1.2.1 发展简史 | 第11页 |
1.2.2 工作原理 | 第11-12页 |
1.3 锡类负极材料研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 锡薄膜电极 | 第13页 |
1.3.2 锡碳类复合材料 | 第13-16页 |
1.3.3 SnO_2碳类复合材料 | 第16-19页 |
1.4 本课题研究内容 | 第19-20页 |
第2章 材料与实验方法 | 第20-26页 |
2.1 药品与仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验药品 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2 材料制备和电池装配 | 第21-23页 |
2.2.1 氧化石墨的制备方法 | 第21-22页 |
2.2.2 喷雾干燥法合成负极材料 | 第22页 |
2.2.3 喷雾干燥-水热法制备负极材料 | 第22-23页 |
2.2.4 电池装配 | 第23页 |
2.3 物理性能测试 | 第23-24页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第23-24页 |
2.3.3 拉曼测试 | 第24页 |
2.3.4 热重测试 | 第24页 |
2.3.5 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.4 电化学性能测试 | 第24-26页 |
第3章 SnO_2-石墨烯基复合材料的制备 | 第26-63页 |
3.1 SnO_2材料的制备与表征 | 第26-30页 |
3.2 SnO_2/Graphene复合材料的制备 | 第30-50页 |
3.2.1 氧化石墨与石墨烯的制备与表征 | 第30-32页 |
3.2.2 不同石墨烯含量对SnO_2@Graphene的影响 | 第32-40页 |
3.2.3 PVP K90对SnO_2@Graphene的影响 | 第40-45页 |
3.2.4 葡萄糖对SnO_2@Graphene的影响 | 第45-50页 |
3.3 喷雾干燥-水热法制备SnO_2@C/Graphene复合材料 | 第50-61页 |
3.3.1 葡萄糖含量对SnO_2@C/Graphene复合材料的影响 | 第51-57页 |
3.3.2 石墨烯含量对SnO_2@C/Graphene复合材料的影响 | 第57-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 Sn-石墨烯基复合材料的制备 | 第63-80页 |
4.1 喷雾干燥法制备Sn基复合材料 | 第63-71页 |
4.1.1 烧结温度对Sn@Graphene的影响 | 第63-67页 |
4.1.2 添加NaBH4后烧结温度对Sn@Graphene的影响 | 第67-71页 |
4.2 喷雾干燥-水热法合成Sn基复合材料 | 第71-78页 |
4.2.1 葡萄糖含量对Sn@C/Graphene复合材料的影响 | 第71-75页 |
4.2.2 NaBH4水热还原制备复合材料 | 第75-78页 |
4.3 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |