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锂离子电池负极锰氧化物复合材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池发展简史第12页
    1.3 锂离子电池的结构与原理第12-13页
    1.4 锂离子电池负极的研究进展第13-20页
        1.4.1 碳类负极材料第14-16页
        1.4.2 硅基负极材料第16-17页
        1.4.3 金属氧化物负极材料第17-20页
    1.5 锂离子电池在高低温下电性能研究进展第20-21页
        1.5.1 高温下锂离子电池的研究进展第20-21页
        1.5.2 低温下锂离子电池的研究进展第21页
    1.6 本论文的研究内容和创新点第21-23页
        1.6.1 研究内容第21-22页
        1.6.2 创新点第22-23页
第二章 合成方法与表征第23-31页
    2.1 合成方法第23页
        2.1.1 球磨法第23页
        2.1.2 溶剂热法第23页
    2.2 药品和试剂第23-24页
    2.3 仪器和设备第24-26页
    2.4 材料的分析表征第26-28页
        2.4.1 X-射线分析(XRD)第26-27页
        2.4.2 拉曼光谱(Raman)第27页
        2.4.3 热重分析(TGA)第27页
        2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
        2.4.5 透射电子显微镜(TEM)第28页
        2.4.6 X-射线光电子能谱(XPS)第28页
    2.5 电化学测试第28-31页
        2.5.1 半电池的制备第28-29页
        2.5.2 循环伏安法(CV)第29页
        2.5.3 电化学阻抗法(EIS)第29页
        2.5.4 恒电流充放电测试第29-31页
第三章 A-MnO_x@FLG复合材料在高温下的电化学性能与机理研究第31-51页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 合成A-MnO_x@FLG材料第32-33页
        3.2.2 材料表征与电池的组装第33页
    3.3 结果与讨论第33-50页
        3.3.1 A-MnO_x@FLG复合材料的光谱分析第33-34页
        3.3.2 A-MnO_x@FLG复合材料XRD分析第34-35页
        3.3.3 A-MnO_x@FLG复合材料的微观表征第35-36页
        3.3.4 A-MnO_x@FLG复合材料的XPS分析第36-37页
        3.3.5 A-MnO_x@FLG复合材料的热分析第37-38页
        3.3.6 A-MnO_x@FLG复合材料的比表面积分析第38-39页
        3.3.7 A-MnO_x@FLG电性能研究第39-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 MnO@FLG复合材料在-25oC-85oC温度区间内的电化学性能研究第51-71页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 合成MnO@FLG材料第52-53页
        4.2.2 材料表征与电池的组装第53页
    4.3 结果与讨论第53-69页
        4.3.1 MnO@FLG复合材料的XRD分析第53-54页
        4.3.2 MnO@FLG复合材料的Raman光谱分析第54-55页
        4.3.3 MnO@FLG复合材料的热分析第55页
        4.3.4 MnO@FLG复合材料的微观表征第55-56页
        4.3.5 MnO@FLG复合材料的XPS分析第56-58页
        4.3.6 MnO@FLG常温电性能研究第58-65页
        4.3.7 MnO@FLG高低温电性能研究第65-69页
    4.4 本章小结第69-71页
结论和展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-89页
致谢第89-90页
附件第90页

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