摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池的发展历程和原理 | 第10-12页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第10页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第10-12页 |
1.3 锂离子电池负极材料的阐述 | 第12-18页 |
1.3.1 碳基类材料 | 第12-14页 |
1.3.2 硅基材料 | 第14-16页 |
1.3.3 锡基材料 | 第16-18页 |
1.4 SnO_2负极材料的改性研究现状 | 第18-22页 |
1.4.1 控制粒径大小 | 第18-19页 |
1.4.2 改变形貌 | 第19-20页 |
1.4.3 SnO_2基复合材料 | 第20-22页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第22-23页 |
1.6 创新点 | 第23-24页 |
第2章 实验试剂及研究方法 | 第24-30页 |
2.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验主要仪器设备 | 第25-26页 |
2.3 极片的制备及锂离子纽扣电池的组装 | 第26页 |
2.3.1 极片的制备过程 | 第26页 |
2.3.2 锂离子纽扣电池的组装 | 第26页 |
2.4 材料的物理性能表征 | 第26-28页 |
2.4.1 X射线衍射测试(XRD) | 第26-27页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM)和能谱分析(EDS) | 第27页 |
2.4.3 透射电子显微镜分析(TEM)和电子衍射分析(SAED) | 第27页 |
2.4.4 差热-热重分析测试(DSC-TGA) | 第27-28页 |
2.4.5 拉曼测试 | 第28页 |
2.4.6 XPS | 第28页 |
2.5 电化学性能表征 | 第28-30页 |
2.5.1 恒流充放电测试 | 第28页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第28-29页 |
2.5.3 电化学阻抗测试 | 第29-30页 |
第3章 碳纳米管限域锡基材料的可控合成 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 材料的制备 | 第30-32页 |
3.2.1 WMCNTs的开口处理 | 第30-31页 |
3.2.2 制备SnO_2@OCNTs系列复合材料 | 第31-32页 |
3.3 材料的物理性能系列表征 | 第32-34页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第32页 |
3.3.2 热重分析 | 第32-33页 |
3.3.3 材料的形貌表征 | 第33-34页 |
3.4 电化学性能表征 | 第34-39页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第34-35页 |
3.4.2 电化学阻抗测试 | 第35-38页 |
3.4.3 电化学阻抗测试 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 SnO_2/rGO纤维复合材料的制备以及在锂离子电池中的应用 | 第40-58页 |
4.1 概述 | 第40-42页 |
4.1.1 静电纺丝技术在锂离子电池中的研究进展 | 第41-42页 |
4.2 材料的制备 | 第42-43页 |
4.2.1 SnO_2纳米纤维的制备 | 第42页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第42页 |
4.2.3 SnO_2/rGO纤维复合材料材料的制备 | 第42-43页 |
4.3 材料的物理性能表征 | 第43-51页 |
4.3.1 X射线衍射 | 第43-44页 |
4.3.2 XPS表征 | 第44-45页 |
4.3.3 拉曼分析 | 第45-46页 |
4.3.4 热重分析 | 第46-48页 |
4.3.5 材料的形貌表征 | 第48-51页 |
4.4 电化学性能表征 | 第51-56页 |
4.4.1 恒流充放电测试 | 第51-55页 |
4.4.2 电化学阻抗测试 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70页 |