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锰基混合型金属氧化物孪生微纳结构的制备、形成机理与储锂性能

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-49页
    1.1 引言第16页
    1.2 锂离子电池概述第16-17页
    1.3 纳米材料作为锂离子电池负极材料的优缺点第17-18页
        1.3.1 纳米材料的优点第17页
        1.3.2 纳米材料的缺点第17-18页
        1.3.3 改进纳米材料性能的方法第18页
    1.4 锂离子电池负极材料研究进展第18-30页
        1.4.1 嵌入/脱出类材料第18-20页
            1.4.1.1 碳基材料第18-19页
            1.4.1.2 钛基氧化物材料第19-20页
        1.4.2 合金材料第20页
        1.4.3 转换机制材料第20-30页
            1.4.3.1 过渡金属氧化物第20-22页
            1.4.3.2 混合过渡金属氧化物第22-30页
    1.5 本论文研究背景、选题依据与主要工作内容第30-32页
    参考文献第32-49页
第二章 实验试剂、仪器及实验方法第49-53页
    2.1 实验药品及仪器第49-50页
        2.1.1 实验药品第49-50页
        2.1.2 实验仪器第50页
    2.2 样品的制备方法第50-51页
    2.3 材料的表征方法第51-52页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第51页
        2.3.2 扫描电子显微镜和EDX测试(SEM & EDX)第51页
        2.3.3 透射电子显微镜和高分辨电子显微镜(TEM & HRTEM)第51页
        2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)第51页
        2.3.5 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)第51页
        2.3.6 微粒自动表面仪和氮气等温吸附仪第51-52页
    2.4 材料的电化学性能测试第52-53页
        2.4.1 电极的制备及半电池的装配第52页
        2.4.2 循环伏安测试第52页
        2.4.3 恒流充放电测试第52-53页
第三章 Mn_3O_4孪生球结构的制备及电化学性能研究第53-64页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 Mn_3O_4结构和形貌表征第54-55页
    3.3 Mn_3O_4的电化学性质测试第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-64页
第四章 尖晶石ZnMn_2O_4孪生球的制备及电化学性能研究第64-84页
    4.1 引言第64-66页
    4.2 前驱体的表征第66-67页
    4.3 产物ZnMn_2O_4表征第67-69页
    4.4 实验条件对产物形貌的影响第69-73页
        4.4.1 盐的影响第69-71页
        4.4.2 溶剂的影响第71页
        4.4.3 反应时间的影响第71-73页
    4.5 电化学性质测试第73-75页
        4.5.1 循环伏安测试第73页
        4.5.2 恒电流充放电测试第73-75页
    4.6 结论第75-77页
    参考文献第77-84页
第五章 CoMn_2_4孪生球的电化学性质研究第84-108页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 CoMn_2_4样品表征第85-92页
        5.2.1 前驱体Co_(0.33)Mn_(0.6)7CO_3的表征第85-87页
        5.2.2 产物CoMn_2_4的表征第87-89页
        5.2.3 产物CoMn_2_4电化学性质测试第89-92页
    5.3 A_xMn_(3-x)O_4(0第92-99页
        5.3.1 Ni_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试第93-95页
        5.3.2 Cu_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试第95-98页
        5.3.4 Fe_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试第98-99页
    5.4 本章小结第99-101页
    参考文献第101-108页
本论文主要创新点与不足第108-109页
致谢第109-110页
攻读博士学位期间发表的论文成果第110-111页
附录第111-129页
学位论文评阅及答辩情况表第129页

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