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纳微结构金属氧化物的可控制备及其储锂性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 锂离子电池的概述第10-11页
    1.2 锂离子电池工作原理第11-12页
    1.3 锂离子电池正极材料第12-13页
        1.3.1 层状结构正极材料第12-13页
        1.3.2 尖晶石结构正极材料第13页
    1.4 锂离子电池负极材料第13-19页
        1.4.1 碳材料第14-15页
        1.4.2 合金材料第15页
        1.4.3 金属氧化物材料第15-19页
    1.5 本论文的研究目的与内容第19-21页
第二章 试验部分第21-25页
    2.1 主要实验仪器设备及试剂第21-22页
        2.1.1 主要实验试剂第21页
        2.1.2 主要试验设备仪器第21-22页
    2.2 样品的表征第22-23页
        2.2.1 X-射线衍射仪(XRD)第22页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第22-23页
        2.2.4 傅里叶红外光谱仪(FITR)第23页
        2.2.5 比表面(BET)和孔径分布第23页
    2.3 电池负极的制备及电池的组装第23-24页
    2.4 电化学性能测试第24-25页
第三章 基于MOFs制备中空核壳微球结构NiO@C锂离子电池负极材料第25-38页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验第26-27页
        3.2.1 实验原理第26页
        3.2.2 实验步骤第26-27页
    3.3 材料的物相分析第27-32页
        3.3.1 材料的XRD分析及TG分析第27-28页
        3.3.2 材料的傅里叶红外光谱分析第28-29页
        3.3.3 材料的形貌分析第29-30页
        3.3.4 材料的BET分析第30-31页
        3.3.5 反应时间对产物形貌的影响第31-32页
    3.4 材料的电化学性能分析第32-36页
    3.5 小结第36-38页
第四章 基于MOFs可控制备NiFe_2O_4纳米立方结构锂离子电池负极材料第38-51页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验第39-40页
        4.2.1 实验原理第39-40页
        4.2.2 实验步骤第40页
    4.3 材料的物相分析第40-46页
        4.3.1 材料的XRD及TG分析第40-42页
        4.3.2 材料的傅里叶红外光谱分析第42页
        4.3.3 材料的形貌分析第42-44页
        4.3.4 材料的BET分析第44页
        4.3.5 煅烧温度对产物形貌的影响第44-46页
    4.4 材料的电化学性能分析第46-49页
    4.5 小结第49-51页
第五章 可控构筑空心胶囊结构SnO_2@TiO_2锂离子电池负极材料第51-65页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 实验第52-55页
        5.2.1 实验原理第52-53页
        5.2.2 实验步骤第53-55页
    5.3 材料的物相分析第55-60页
        5.3.1 材料的XRD分析第55页
        5.3.2 材料的形貌分析第55-57页
        5.3.3 材料的BET分析第57-58页
        5.3.4 反应侵蚀时间对产物形貌的影响第58-60页
    5.4 材料的电化学性能分析第60-63页
    5.5 小结第63-65页
第六章 结论与展望第65-67页
参考文献第67-75页
发表论文第75-76页
致谢第76页

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