摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-14页 |
1.2.1 锂离子电池的组成 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.3 锂离子电池的优点 | 第14页 |
1.3 锂离子电池负极材料研究进展 | 第14-21页 |
1.3.1 碳类材料 | 第15-18页 |
1.3.2 非碳类材料 | 第18-20页 |
1.3.3 复合材料 | 第20-21页 |
1.4 石墨烯基负极材料研究进展 | 第21-24页 |
1.4.1 石墨烯基材料储锂性能研究 | 第22-24页 |
1.5 本课题的研究目的及其主要内容 | 第24-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第25-26页 |
2.2 材料的结构表征 | 第26-28页 |
2.2.1 x-射线衍射仪(xrd) | 第26-27页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(sem) | 第27页 |
2.2.3 透射电子显微镜(tem) | 第27页 |
2.2.4 拉曼光谱仪(raman) | 第27页 |
2.2.5 比表面积分析 | 第27-28页 |
2.2.6 x-射线光电子能谱(xps) | 第28页 |
2.3 材料电化学性能测试 | 第28-31页 |
2.3.1 电极片的制备以及电池的组装 | 第28页 |
2.3.2 电池的循环伏安(cv)测试 | 第28-29页 |
2.3.3 电池的恒流充放电(gc)测试 | 第29页 |
2.3.4 交流阻抗(eis)测试 | 第29-31页 |
第3章 3d氮掺多孔碳/石墨烯纳米复合材料的制备及储锂性能研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 材料制备方法 | 第31-32页 |
3.2.1 氧化石墨的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 3d氮掺多孔碳的制备 | 第32页 |
3.2.3 3d氮掺多孔碳/石墨烯复合物的制备 | 第32页 |
3.3 材料结构表征 | 第32-37页 |
3.3.1 氧化石墨烯(go)的tem分析 | 第32-33页 |
3.3.2 前驱物sem分析 | 第33-34页 |
3.3.3 nc的sem分析 | 第34页 |
3.3.4 gnc样品的sem和tem分析 | 第34-35页 |
3.3.5 nc和gnc-x的xrd,raman分析 | 第35页 |
3.3.6 gnc-x材料的n_2吸脱附测试分析 | 第35-36页 |
3.3.7 gnc-700℃的xps分析 | 第36-37页 |
3.4 电化学性能测试 | 第37-42页 |
3.4.1 循环伏安(cv)和恒电流充放电(gc)分析 | 第37-38页 |
3.4.2 倍率性能测试 | 第38-39页 |
3.4.3 循环性能测试 | 第39-40页 |
3.4.4 交流阻抗(eis)测试 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 蜂窝状多孔碳/石墨烯材料的制备及储锂性能研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 材料制备方法 | 第43-44页 |
4.2.1 氧化石墨的制备 | 第43页 |
4.2.2 类蜂窝状多孔碳/石墨烯纳米复合材料的制备 | 第43-44页 |
4.3 材料结构表征 | 第44-48页 |
4.3.1 脱脂棉sem分析 | 第44页 |
4.3.2 前驱物xrd分析 | 第44-45页 |
4.3.3 材料的tem分析 | 第45页 |
4.3.4 fe30样品的sem和eds分析 | 第45-46页 |
4.3.5 xrd分析 | 第46-47页 |
4.3.6 raman分析 | 第47页 |
4.3.7 n_2吸脱附分析 | 第47-48页 |
4.4 电化学性能测试 | 第48-52页 |
4.4.1 循环伏安(cv)分析 | 第48-49页 |
4.4.2 恒流充放电(gc)分析 | 第49-50页 |
4.4.3 倍率性能分析 | 第50-51页 |
4.4.4 循环性能分析 | 第51页 |
4.4.5 交流阻抗(eis)测试分析 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目与成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |