摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-16页 |
1.2.1 锂离子电池工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池电解液 | 第12页 |
1.2.3 锂电池隔膜 | 第12页 |
1.2.4 锂离子电池电极材料 | 第12-16页 |
1.3 本论文的选题意义及研究进展 | 第16-19页 |
第2章 实验部分 | 第19-25页 |
2.1 实验主要原料和仪器 | 第19页 |
2.2 实验测试仪器 | 第19-20页 |
2.3 材料的制备 | 第20-22页 |
2.3.1 花状Fe_3O_4的制备 | 第20页 |
2.3.2 球形Fe_3O_4的制备 | 第20-21页 |
2.3.3 纳米小粒子Fe_3O_4的制备 | 第21页 |
2.3.4 花球状MoS_2的制备 | 第21页 |
2.3.5 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的制备 | 第21页 |
2.3.6 MWCNTs的酸化预处理 | 第21-22页 |
2.3.7 Fe_3O_4/MWCNTs复合材料的制备 | 第22页 |
2.4 主要表征手段 | 第22-23页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第22页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
2.4.4 孔隙比表面分析仪(BET) | 第23页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) | 第23页 |
2.4.6 X-射线光电子能谱分析 | 第23页 |
2.5 电池的组装和电化学测试 | 第23-25页 |
2.5.1 电池的组装 | 第23页 |
2.5.2 恒流充放电测试 | 第23页 |
2.5.3 循环伏安法(CV) | 第23-24页 |
2.5.4 交流阻抗法(AC) | 第24-25页 |
第3章 花状Fe_3O_4纳米微结构的合成与电化学性能研究 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 结果与讨论 | 第25-34页 |
3.2.1 Fe_3O_4纳米结构的表征 | 第25-30页 |
3.2.2 Fe_3O_4微结构的电化学性能 | 第30-34页 |
3.3 花状Fe_3O_4材料循环后结构变化 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的合成与电化学性能研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 结果与讨论 | 第40-49页 |
4.2.1 Fe_3O_4/MoS_2纳米结构的表征 | 第40-43页 |
4.2.2 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的形貌表征 | 第43-45页 |
4.2.3 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的比表面积和孔隙分析 | 第45页 |
4.2.4 Fe_3O_4/MoS_2材料的电化学性能 | 第45-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 Fe_3O_4/MWCNTs复合材料的合成与电化学性能研究 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 结果与讨论 | 第51-55页 |
5.2.1 预处理后MWCNTs材料表征 | 第51-52页 |
5.2.2 处理后MWCNTs纳米材料官能团表征 | 第52-53页 |
5.2.3 MWCNTs纳米材料拉曼的表征 | 第53页 |
5.2.4 MWCNTs纳米材料电化学性能表征 | 第53-55页 |
5.3 Fe_3O_4/MWCNTs纳米复合材料的性能分析 | 第55-60页 |
5.3.1 Fe_3O_4/MWCNTs复合材料结构分析 | 第55-56页 |
5.3.2 Fe_3O_4/MWCNTs复合物的电化学性能分析 | 第56-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |