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炭基硫化铁复合材料的制备及储锂性能研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-25页
第一章 绪论第25-52页
   ·引言第25-26页
   ·锂离子电池概述第26-37页
     ·锂离子电池结构及工作原理第26-29页
     ·锂离子电池正极材料第29-30页
     ·锂离子电池负极材料第30-37页
   ·硫化铁电极材料第37-47页
     ·硫化铁晶体结构第37-39页
     ·硫化铁电极材料的制备方法第39-45页
     ·硫化铁的储锂应用研究进展第45-47页
   ·炭基复合负极材料第47-50页
     ·碳包覆复合负极材料第47-49页
     ·石墨烯复合负极材料第49-50页
   ·论文的立题依据及主要研究内容第50-52页
     ·论文选题的目的和意义第50-51页
     ·论文的研究内容第51-52页
第二章 材料制备表征方法第52-67页
   ·研究方案第52页
   ·实验所用原料及化学试剂第52-56页
     ·材料合成用原料第52-55页
     ·电池组装用原料第55页
     ·其他化学试剂第55-56页
   ·实验设备第56-58页
     ·材料的制备设备第56-58页
     ·材料性能表征仪器第58页
   ·材料的制备方法第58-62页
     ·碳包覆硫化铁纳米结构FeS@C的制备方法第58-60页
     ·硫化铁/纳米炭片组装体FeS/CNS的制备方法第60-61页
     ·银耳状石墨烯组装体T-GNS的制备方法第61-62页
     ·硫/纳米炭片复合材料S/CNS的制备方法第62页
   ·材料的组成结构表征方法第62-64页
     ·X射线粉末衍射分析XRD第62-63页
     ·透射电子显微镜成像分析TEM第63页
     ·场发射扫电子显微镜成像分析FE-SEM第63页
     ·高分辨透射电子显微镜成像分析HRTEM第63页
     ·热-示差扫热分析TG-DSC第63页
     ·X射线光电子能谱分析XPS第63-64页
     ·傅叶变换红外光谱分析FT-IR第64页
     ·曼Raman光谱分析第64页
     ·Brunauer-Emmett-Teller BET比表面积及孔分布测试第64页
   ·材料的电化学性能测试第64-67页
     ·测试电池的制作第64-65页
     ·恒流充放电测试第65页
     ·循伏安交流阻抗测试第65-67页
第三章 碳包覆硫化铁纳米结构FeS@C的形成机理研究第67-99页
   ·引言第67页
   ·芳烃油碳源FeS@C的形成机理第67-86页
     ·芳烃油碳源Fe@C结构的形成机理第67-77页
     ·芳烃油碳源FeS@C结构的形成机理第77-86页
   ·均四甲苯碳源FeS@C的形成机理第86-97页
     ·均四甲苯碳源Fe@C结构的形成机理第86-92页
     ·均四甲苯碳源FeS@C结构的形成机理第92-97页
   ·小结第97-99页
第四章 碳包覆硫化铁纳米结构FeS@C的储锂性能研究第99-117页
   ·引言第99页
   ·芳烃油碳源FeS@C H-FeS@C的储锂性能第99-107页
     ·H-FeS@C的循充放电性能第99-103页
     ·H-FeS@C的倍率循性能第103-105页
     ·H-FeS@C的循伏安曲线第105-106页
     ·H-FeS@C的交流阻抗曲线第106-107页
   ·均四甲苯碳源FeS@C D-FeS@C的储锂性能第107-115页
     ·D-FeS@C的循充放电性能第107-110页
     ·D-FeS@C的倍率循性能第110-112页
     ·D-FeS@C的循伏安曲线第112-113页
     ·D-FeS@C的交流阻抗曲线第113-114页
     ·包覆结构电极储锂性能的影响第114-115页
   ·小结第115-117页
第五章 硫化铁/纳米炭片组装体FeS/CNS的形成机理研究第117-145页
   ·引言第117页
   ·FeS/CNS的形成及影响因素第117-135页
     ·溶剂热反应温度前驱体结构的影响第117-121页
     ·邻甲酚的添加前驱体形貌的影响第121-123页
     ·S/Fe(原子比)前驱体结构的影响第123-125页
     ·溶剂热反应时间前驱体结构的影响第125-128页
     ·炭化温度FeS/CNS的影响第128-133页
     ·硫化铁CNS的结合形式第133-135页
   ·FeS/CNS的形成机理第135-144页
     ·前驱体的形成机理第135-139页
     ·炭化过程中前驱体的结构变化第139-143页
     ·邻甲酚CNS孔结构的影响第143-144页
   ·小结第144-145页
第六章 硫化铁/纳米炭片组装体FeS/CNS的储锂性能研究第145-161页
   ·引言第145页
   ·前驱体的储锂性能第145-146页
   ·FeS/CNS的储锂性能第146-155页
     ·炭化温度材料储锂性能的影响第146-148页
     ·FeS/CNS的倍率循性能测试第148-151页
     ·FeS/CNS的循伏安曲线第151-154页
     ·FeS/CNS的交流阻抗曲线第154-155页
   ·FeS/CNS储锂性能高的原因第155-159页
     ·CNS结构的作用第155-157页
     ·硫化铁晶体尺的影响第157-159页
   ·小结第159-161页
第七章 银耳状石墨烯组装体T-GNS的储锂性能研究第161-185页
   ·引言第161页
   ·T-GNS的结构组成第161-171页
     ·T-GNS-600的结构组成第161-165页
     ·T-GNS-1000/2800的结构组成第165-171页
   ·T-GNS-600/1000/2800的储锂性能第171-183页
     ·T-GNS-600的储锂性能第171-177页
     ·T-GNS-1000/2800的储锂性能第177-183页
   ·小结第183-185页
第八章 硫/纳米炭片复合材料S/CNS的储锂性能研究第185-201页
   ·引言第185-186页
   ·S/CNS复合材料的结构组成第186-191页
     ·同硫含量的S/CNS制备方案第186-187页
     ·S/CNS前驱体的结构组成第187-189页
     ·S/CNS的结构组成第189-191页
   ·S/CNS复合材料的储锂性能第191-199页
     ·硫电极的自放电象第191-192页
     ·S/CNS的循充放电性能第192-194页
     ·S/CNS的循伏安曲线第194-195页
     ·S/CNS的倍率循性能第195-198页
     ·S/CNS的交流阻抗曲线第198-199页
   ·小结第199-201页
第九章 结论第201-203页
参考文献第203-217页
致谢第217-219页
研究成果及发表的学术论文第219-221页
作者和导师简介第221-223页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第223-224页

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