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镍钴锰酸锂三元材料/纳米碳复合锂离子电容器电极材料的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 引言第15页
    1.2 锂离子电容器第15-16页
    1.3 锂离子电容器电极材料第16-21页
        1.3.1 正极电池型材料第16-18页
        1.3.2 三元LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料第18-20页
        1.3.3 负极电容型材料第20-21页
    1.4 本文的研究目的与内容第21-24页
第二章 球磨法制备LNCM/碳材料复合材料第24-45页
    2.1 引言第24页
    2.2 主要实验原料与仪器第24-26页
        2.2.1 主要实验原料第24-25页
        2.2.2 主要实验仪器第25-26页
    2.3 LNCM/三维类石墨烯复合正极材料的制备第26-28页
        2.3.1 三维类石墨烯的制备第26-27页
        2.3.2 球磨法制备LNCM/3D HPG复合正极材料第27-28页
        2.3.3 硬碳/3D HPG和复合负极材料第28页
    2.4 电极材料的表征与分析第28-33页
        2.4.1 X射线衍射第28-29页
        2.4.2 扫描电子显微镜第29-31页
        2.4.3 比表面积和孔分布分析第31-32页
        2.4.4 粉末电导率第32-33页
    2.5 电极制备及电化学性能测试第33-38页
        2.5.1 电极极片的制备第33页
        2.5.2 扣式电池组装过程第33页
        2.5.3 电化学性能测试第33-38页
    2.6 LNCM+10%3DHPG//HC+20%3DHPG锂离子电容器的电化学性能第38-43页
        2.6.1 循环伏安法第38-39页
        2.6.2 倍率循环性能第39-41页
        2.6.3 交流阻抗测试第41-43页
    2.7 本章小结第43-45页
第三章 LNCM/3D GC//HC/3D GC锂离子电容器的电化学性能第45-61页
    3.1 LNCM/3D GC电极材料的制备第45-46页
        3.1.1 三维多孔石墨化碳的制备第45页
        3.1.2 LNCM/3D GC材料的制备第45页
        3.1.3 LNCM/3D GC电极的制备第45-46页
    3.2 LNCM/3D GC材料的表征第46-51页
        3.2.1 X射线衍射第46-47页
        3.2.2 扫描电子显微镜第47-49页
        3.2.3 比表面积和孔径分布第49-50页
        3.2.4 粉末电导率第50-51页
    3.3 LNCM/3D GC材料的电化学性能第51-54页
        3.3.1 恒流充放电第51页
        3.3.2 循环伏安法第51-52页
        3.3.3 倍率循环性能第52-54页
    3.4 LNCM/3D GC//HC/3D GC锂离子电容器的电化学性能第54-59页
        3.4.1 循环伏安法第54-55页
        3.4.2 倍率循环性能第55-58页
        3.4.3 交流阻抗法第58-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 LNCM/碳纳米管软包电池第61-68页
    4.1 LNCM/碳纳米管电极材料的制备第61页
    4.2 软包电池电极的制备第61-62页
    4.3 软包电池的正极材料形貌分析第62-63页
    4.4 软包电池的电化学性能测试第63-66页
    4.5 软包电池的安全性能测试第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
结论第68-70页
本文特色与创新之处第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第79-81页
致谢第81页

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