摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第10-14页 |
1.1.1 锂离子电池的基本概念 | 第10-11页 |
1.1.2 锂离子电池的优点 | 第11-12页 |
1.1.3 锂离子电池的结构 | 第12-13页 |
1.1.4 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池负极材料概述 | 第14-15页 |
1.2.1 碳材料 | 第14-15页 |
1.2.2 金属及其合金 | 第15页 |
1.2.3 过渡金属氧化物 | 第15页 |
1.3 MnO基的锂电负极材料的研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 一氧化锰的结构以及电化学反应机理 | 第15-16页 |
1.3.2 MnO基复合材料的制备和改进的方法 | 第16-17页 |
1.4 课题研究目的及主要内容 | 第17-18页 |
第2章 实验方法 | 第18-26页 |
2.1 实验药品和实验仪器 | 第18-19页 |
2.2 电极材料的制备 | 第19-21页 |
2.2.1 改进的Hummers方法制备氧化石墨烯 | 第19-20页 |
2.2.2 不同碳源包覆MnO/rGO负极材料的制备 | 第20页 |
2.2.3 化学沉淀法制备MnO/rGO@C复合材料 | 第20-21页 |
2.3 电极的制备及纽扣电池的组装 | 第21-22页 |
2.3.1 电极的制备 | 第21页 |
2.3.2 电池的组装 | 第21-22页 |
2.4 材料的表征 | 第22-23页 |
2.4.1 X-射线衍射分析 | 第22页 |
2.4.2 透射电子显微镜分析 | 第22页 |
2.4.3 场发射扫描电镜分析 | 第22-23页 |
2.4.4 热重分析 | 第23页 |
2.4.5 拉曼光谱分析 | 第23页 |
2.5 电化学性能测试 | 第23-26页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第23页 |
2.5.2 交流阻抗测试 | 第23-24页 |
2.5.3 充放电测试 | 第24-26页 |
第3章 机械研磨法制备MnO/rGO@C的最佳碳源的研究 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 机械研磨法制备碳包覆的MnO/rGO负极材料 | 第26-28页 |
3.2.1 改进的Hummers方法制备氧化石墨烯 | 第26-27页 |
3.2.2 不同碳源包覆MnO/rGO负极材料的制备 | 第27-28页 |
3.3 不同碳源包覆MnO/rGO负极材料的表征 | 第28-33页 |
3.3.1 MnO/rGO@C的XRD测试 | 第28-30页 |
3.3.2 MnO/rGO@C的TEM测试 | 第30-32页 |
3.3.3 葡萄糖的SEM图 | 第32-33页 |
3.4 不同碳源包覆MnO/rGO负极材料的电化学性能测试 | 第33-37页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第33-34页 |
3.4.2 循环测试 | 第34-35页 |
3.4.3 充放电测试 | 第35页 |
3.4.4 阻抗测试 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-40页 |
第4章 化学沉淀法制备MnO/rGO@C的结构与电化学性能的研究 | 第40-60页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 化学沉淀法制备MnO/rGO@C复合材料 | 第40-41页 |
4.3 MnO/rGO@C复合材料结构的形成与优点 | 第41-42页 |
4.4 不同GO加入量对MnO/rGO@C复合材料的影响 | 第42-46页 |
4.4.1 不同GO加入量的MnO/rGO@C复合材料的tem测试 | 第42-45页 |
4.4.2 不同GO加入量的MnO/rGO@C复合材料的充放电测试 | 第45-46页 |
4.5 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C三种复合材料的对比研究 | 第46-57页 |
4.5.1 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C的SEM测试 | 第46-48页 |
4.5.2 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C的TEM测试 | 第48-50页 |
4.5.3 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C的XRD测试 | 第50-51页 |
4.5.4 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C的拉曼和热重测试 | 第51-52页 |
4.5.5 MnO/rGO@C、MnO/rGO、MnO/@C的电化学性能测试 | 第52-57页 |
4.6 本章结论 | 第57-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |