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锂离子电池过渡金属氧化物负极材料的制备及其电化学性能表征

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-54页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 锂离子电池简介第14-17页
        1.2.1 锂离子电池发展历程第14页
        1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理第14-17页
    1.3 锂离子电池电极材料概述第17-33页
        1.3.1 正极材料第17-19页
        1.3.2 负极材料第19-33页
    1.4 过渡金属氧化物负极材料的研究第33-41页
        1.4.1 过渡金属氧化物负极材料的分类第33页
        1.4.2 过渡金属氧化物负极材料存在的问题及改进方法第33-41页
    1.5 本论文的研究目的、意义和研究内容第41-43页
        1.5.1 本论文的研究目的、意义第41-42页
        1.5.2 本论文的研究内容第42-43页
    1.6 参考文献第43-54页
第二章 电极材料的制备与表征第54-68页
    2.1 电极材料制备第54-56页
        2.1.1 水热合成法第54-55页
        2.1.2 原子层沉积法第55-56页
        2.1.3 模板合成法第56页
    2.2 电极片制备与锂离子半电池组装第56-58页
        2.2.1 电极片制备第56-57页
        2.2.2 锂离子半电池的组装第57-58页
    2.3 电极材料物性表征第58-64页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第58页
        2.3.2 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第58-60页
        2.3.3 X射线粉末衍射仪(XRD)第60-61页
        2.3.4 X射线光电子能谱仪(XPS)第61-62页
        2.3.5 热重分析仪(TGA)第62-63页
        2.3.6 电子能量损失谱(EELS)第63页
        2.3.7 同步辐射X射线吸收光谱(XAS)第63-64页
    2.4 电极材料电化学性能表征第64-66页
        2.4.1 循环伏安测试第64-65页
        2.4.2 恒电流充放电测试第65-66页
    2.5 参考文献第66-68页
第三章 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的合成及其电化学性能研究第68-88页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 样品制备与表征第69-72页
        3.2.1 实验试剂第69页
        3.2.2 实验仪器和设备第69-70页
        3.2.3 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的制备第70-71页
        3.2.4 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的结构表征第71页
        3.2.5 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的电化学测试第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-83页
        3.3.1 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的形貌分析第72-74页
        3.3.2 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的晶体结构分析第74-75页
        3.3.3 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的组分分析第75-76页
        3.3.4 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3的电化学性能分析第76-79页
        3.3.5 碳包覆纳米结构α-Fe_2O_3电极工作机理的研究第79-83页
    3.4 本章小结第83-84页
    3.5 参考文献第84-88页
第四章 原子层沉积制备Fe_2O_3@TiO_2复合物及其电化学性能研究第88-105页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 实验部分第89-92页
        4.2.1 实验试剂第89-90页
        4.2.2 实验仪器和设备第90-91页
        4.2.3 Fe_2O_3@TiO_2复合物的制备第91-92页
        4.2.4 Fe_2O_3@TiO_2复合物的物性表征第92页
        4.2.5 Fe_2O_3@TiO_2复合物的电化学测试第92页
    4.3 结果与讨论第92-99页
        4.3.1 Fe_2O_3@TiO_2复合物的形貌分析第92-94页
        4.3.2 Fe_2O_3@TiO_2复合物的晶体结构和组成分析第94-97页
        4.3.3 Fe_2O_3@TiO_2复合物负极材料的电化学性能第97-99页
    4.4 本章小结第99-100页
    4.5 参考文献第100-105页
第五章 γ-Fe_2O_3@CNTs的制备及其电化学性能的研究第105-127页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 实验部分第106-109页
        5.2.1 实验试剂第106页
        5.2.2 实验仪器和设备第106-107页
        5.2.3 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的制备第107-108页
        5.2.4 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的结构表征第108页
        5.2.5 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物电化学性能测试第108-109页
    5.3 结果与讨论第109-121页
        5.3.1 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的形貌分析第109-113页
        5.3.2 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的晶体结构和含量分析第113页
        5.3.3 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的组分分析第113-115页
        5.3.4 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物的电化学性能分析第115-119页
        5.3.5 γ-Fe_2O_3@CNTs复合物容量变化的原因分析第119-121页
    5.4 本章小结第121页
    5.5 参考文献第121-127页
第六章 模板法制备多孔Co_3O_4纳米结构及其电化学性能的研究第127-140页
    6.1 引言第127-128页
    6.2 实验部分第128-130页
        6.2.1 实验试剂第128-129页
        6.2.2 实验仪器和设备第129页
        6.2.3 多孔Co_3O_4纳米结构的制备第129-130页
        6.2.4 多孔Co_3O_4纳米结构的物性表征第130页
        6.2.5 多孔Co_3O_4纳米结构的电化学测试第130页
    6.3 结果与讨论第130-137页
        6.3.1 多孔Co_3O_4纳米结构的形貌分析第130-132页
        6.3.2 多孔Co_3O_4纳米结构的晶体结构第132-133页
        6.3.3 多孔Co_3O_4纳米结构的组分分析第133-134页
        6.3.4 多孔Co_3O_4纳米结构的电化学性能第134-137页
    6.4 本章小结第137页
    6.5 参考文献第137-140页
第七章 总结与展望第140-142页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第142-143页
致谢第143-144页

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