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氧化铜锂电池负极材料性能研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-12页
        1.2.1 锂离子电池简介第11页
        1.2.2 锂离子电池结构工作原理及特性第11-12页
    1.3 锂离子电池正极材料第12-15页
        1.3.1 钴酸锂材料第12-14页
        1.3.2 锰酸锂材料第14页
        1.3.3 三元材料第14-15页
        1.3.4 磷酸铁锂材料第15页
    1.4 锂离子电池负极材料第15-18页
        1.4.1 石墨负极材料第16页
        1.4.2 硅基负极材料第16-17页
        1.4.3 锡基材料第17页
        1.4.4 金属氧化物负极材料第17-18页
    1.5 金属氧化物负极研究进展及存在的问题第18-21页
        1.5.1 低维度纳米结构氧化物负极材料第18-19页
        1.5.2 核壳结构氧化物负极材料第19-20页
        1.5.3 多孔结构金属氧化物负极材料第20-21页
        1.5.4 微纳米结构金属氧化物负极材料第21页
        1.5.5 金属氧化物负极材料存在的问题第21页
    1.6 本文的主要贡献与创新第21-22页
    1.7 本论文结构安排第22-24页
第二章 材料制备及表征第24-29页
    2.1 引言第24页
    2.2 化学试剂介绍第24-25页
    2.3 仪器介绍第25-26页
    2.4 样品测试第26-27页
        2.4.1 热重分析第26页
        2.4.2 红外光谱测试第26页
        2.4.3 X射线衍射测试第26页
        2.4.4 扫描电子显微镜测试第26-27页
        2.4.5 拉曼光谱分析第27页
    2.5 电池电极片制作及电池组装测试第27-29页
        2.5.1 正极片制作第27页
        2.5.2 电池组装第27-28页
        2.5.3 电池测试第28-29页
第三章 氧化铜复合还原氧化石墨烯做锂离子电池负极的研究第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 合成方法第29-31页
    3.3 表征方法第31-44页
        3.3.1 电镜表征第31-32页
        3.3.2 元素能谱第32-33页
        3.3.3 X射线衍射分析第33-34页
        3.3.4 红外分析第34-35页
        3.3.5 拉曼分析第35-36页
        3.3.6 热重分析第36-37页
        3.3.7 表面电位及其尺寸分析第37-38页
        3.3.8 比表面积分析第38-39页
        3.3.9 电子能谱分析第39-40页
        3.3.10 电化学循环伏安测试第40-41页
        3.3.11 电化学充放电性能测试第41-42页
        3.3.12 电化学阻抗性能测试第42-43页
        3.3.13 电化学原位拉曼测试第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 静电纺丝氧化铜做锂离子电池负极的研究第45-55页
    4.1 静电纺丝的发展第45页
    4.2 静电纺丝的特点第45-47页
    4.3 合成方法第47-48页
    4.4 实验结果讨论分析第48-54页
        4.4.1 膜电极的热重分析图第48页
        4.4.2 不同前驱体合膜电极的射线衍射分析第48-49页
        4.4.3 静电纺丝的电镜图第49-50页
        4.4.4 静电纺丝的比表面积分析第50页
        4.4.5 静电纺丝的元素能谱分析第50-51页
        4.4.6 静电纺丝聚丙烯腈的电池循环性能图第51-52页
        4.4.7 静电纺丝氧化铜的电池循环性能图第52-53页
        4.4.8 静电纺丝碳包覆氧化铜复合材料的电化学性能分析第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 全文总结第55页
    5.2 后续工作展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士期间获得的成果第64页

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