摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-14页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池的基本原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池优势 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池负极材料研究进展 | 第14-20页 |
1.3.1 碳基负极材料 | 第15-16页 |
1.3.2 硅基负极材料 | 第16-17页 |
1.3.3 钛基负极材料 | 第17页 |
1.3.4 过渡金属氧化物负极材料 | 第17-20页 |
1.4 本论文的研究思路及研究意义 | 第20-21页 |
第二章 实验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21-22页 |
2.2 材料的表征方法 | 第22-24页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第22-23页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第23页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第23页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第23页 |
2.2.5 热重分析(TGA) | 第23页 |
2.2.6 氮气等温吸脱附测试(BET) | 第23-24页 |
2.3 电化学测试方法 | 第24-26页 |
2.3.1 电极制备及电池组装 | 第24-25页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第25页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第25页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第25-26页 |
第三章 花状ZnO/NiO锂离子电池负极材料的制备及电化学性能研究 | 第26-37页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.3 ZnO/NiO的结构分析 | 第27-30页 |
3.3.1 X-射线衍射分析 | 第27-28页 |
3.3.2 场发射扫描图谱分析 | 第28-30页 |
3.4 ZnO/NiO的电化学性能分析 | 第30-36页 |
3.4.1 循环伏安分析 | 第30-33页 |
3.4.2 恒流充放电分析 | 第33-34页 |
3.4.3 循环稳定性分析 | 第34-35页 |
3.4.4 倍率性能分析 | 第35-36页 |
3.4.5 交流阻抗分析 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 NMCO@C锂离子电池负极材料的制备及电化学性能的研究 | 第37-46页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.3 NMCO@C的结构分析 | 第38-41页 |
4.3.1 X-射线衍射分析 | 第38-39页 |
4.3.2 形貌分析 | 第39-41页 |
4.3.3 吸脱附曲线分析 | 第41页 |
4.4 NiMnO_4@C的电化学性能分析 | 第41-45页 |
4.4.1 循环伏安曲线分析 | 第41-42页 |
4.4.2 恒流充放电分析 | 第42-43页 |
4.4.3 循环稳定性分析 | 第43-44页 |
4.4.4 交流阻抗分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 一锅法制备内外双导电网络多孔Mn_3O_4/CNT@rGO高性能锂电负极材料 | 第46-60页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 实验部分 | 第46-48页 |
5.3 Mn_3O_4/CNT@rGO的结构分析 | 第48-53页 |
5.3.1 X-射线衍射和X-射线光电子能谱分析 | 第48-49页 |
5.3.2 热重分析 | 第49页 |
5.3.3 形貌图谱分析 | 第49-52页 |
5.3.4 吸脱附曲线分析 | 第52-53页 |
5.4 Mn_3O_4/CNT@rGO的电化学性能分析 | 第53-59页 |
5.4.1 循环伏安曲线分析 | 第53-54页 |
5.4.2 恒流充放电曲线分析 | 第54-55页 |
5.4.3 循环稳定性分析 | 第55-57页 |
5.4.4 倍率性能分析 | 第57-58页 |
5.4.5 交流阻抗分析 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-61页 |
6.1 全文总结 | 第60页 |
6.2 工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
导师评阅表 | 第69页 |