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SnO2/C微球复合材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器第12-19页
        1.2.1 概述第12页
        1.2.2 储能机理第12-14页
        1.2.3 电极材料第14-19页
    1.3 锂离子电池第19-24页
        1.3.1 概述第19页
        1.3.2 储能机理第19-20页
        1.3.3 负极材料第20-24页
    1.4 论文选题依据及主要研究内容第24-26页
第二章 实验部分第26-32页
    2.1 实验材料和设备第26-28页
        2.1.1 材料第26-27页
        2.1.2 仪器设备第27-28页
    2.2 样品制备第28-30页
        2.2.1 SnO_2/C微球第28页
        2.2.2 多孔SnO_2/C微球第28页
        2.2.3 SnO_2/C微球/石墨烯复合材料第28-29页
        2.2.4 SnO_2/C微球的热处理及核壳结构SnO_2微球第29-30页
    2.3 样品表征第30页
    2.4 电极的制备及电化学性能测试第30-32页
        2.4.1 电极的制备第30页
        2.4.2 电化学测试第30-32页
第三章 水热合成SnO_2/C微球第32-40页
    3.1 不同制备工艺参数对SnO_2/C微球结构性能的影响第32-37页
        3.1.1 水热时间第32-33页
        3.1.2 原料浓度第33页
        3.1.3 SnCl_4·5H_2O的加入比例第33-34页
        3.1.4 尿素的加入量第34-37页
    3.2 SnO_2/C微球的水热合成机理第37-38页
    3.3 小结第38-40页
第四章 多孔SnO_2/C微球的制备及电化学性能第40-56页
    4.1 不同活化条件第40-49页
        4.1.1 时间第40-42页
        4.1.2 温度第42-45页
        4.1.3 浸渍比第45-48页
        4.1.4 电解液种类第48-49页
    4.2 多孔SnO_2/C微球的表征第49-51页
        4.2.1 形貌结构第49-50页
        4.2.2 物相组成第50-51页
    4.3 多孔SnO_2/C微球和多孔炭微球结构及性能的比较第51-54页
        4.3.1 孔结构第51-53页
        4.3.2 电化学性能第53-54页
    4.4 小结第54-56页
第五章 SnO_2/C微球/石墨烯的制备及用作超级电容器电极第56-69页
    5.1 制备工艺参数对电化学性能的影响第56-66页
        5.1.1 水热时间第56-58页
        5.1.2 尿素加入量第58-60页
        5.1.3 水热温度第60-62页
        5.1.4 葡萄糖的加入第62-64页
        5.1.5 炭化处理第64-66页
    5.2 SnO_2/C微球/石墨烯复合材料的表征第66-67页
        5.2.1 SEM图第66-67页
        5.2.2 XRD谱图第67页
    5.3 小结第67-69页
第六章 锂离子二次电池负极用SnO_2/C微球及双层核壳结构SnO_2微球第69-79页
    6.1 表征第69-73页
        6.1.1 形貌结构第69-71页
        6.1.2 物相组成第71页
        6.1.3 孔结构第71-73页
    6.2 用作锂离子电池负极材料第73-77页
    6.3 小结第77-79页
结论第79-82页
参考文献第82-93页
攻读硕士学位期间取得的成果第93-95页
致谢第95页

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