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过渡金属化合物微纳结构的构筑及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-48页
    1.1 引言第14页
    1.2 锂离子电池的概述第14-16页
        1.2.1 锂离子电池的结构与组成第14-15页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.2.3 锂离子电池的特点第16页
    1.3 锂离子电池负极材料的国内外研究现状第16-29页
        1.3.1 碳材料第16-22页
            1.3.1.1 石墨第17-18页
            1.3.1.2 非石墨碳第18页
            1.3.1.3 碳纳米管第18-20页
            1.3.1.4 石墨烯第20-22页
        1.3.2 合金化嵌锂材料(硅、锗和金属合金)第22-24页
        1.3.3 过渡金属氧化物第24-26页
            1.3.3.1 钼的氧化物第24-26页
            1.3.3.2 铁的氧化物第26页
        1.3.4 过渡金属磷化物第26-28页
        1.3.5 过渡金属硫化物第28-29页
    1.4 锂离子电池负极材料的设计和改善第29-35页
        1.4.1 负极材料微观结构的设计第29-31页
            1.4.1.1 存在缓冲空间的材料设计第29-30页
            1.4.1.2 一维结构材料的设计第30-31页
        1.4.2 提高导电性与碳复合物的设计第31-35页
    1.5 本论文研究意义和主要内容第35-37页
        1.5.1 本论文研究意义第35-36页
        1.5.2 本论文研究主要内容第36-37页
    参考文献第37-48页
第二章 MoO_2/N-掺杂石墨烯杂化材料的制备及储锂性能的研究第48-67页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验部分第49-51页
        2.2.1 氧化石墨的制备第49-50页
        2.2.2 MoO_2/N-GNS杂化材料的制备第50页
        2.2.3 MoO_2/N-GNS杂化材料的表征第50-51页
        2.2.4 电化学性能的测试第51页
    2.3 结果与讨论第51-61页
        2.3.1 MoO_2/N-GNS杂化材料的形成机理第51-52页
        2.3.2 MoO_2/N-GNS杂化材料的结构分析第52-54页
        2.3.3 MoO_2/N-GNS杂化材料的形貌分析第54-57页
        2.3.4 MoO_2/N-GNS杂化材料的电化学分析第57-61页
    2.4 本章小结第61-62页
    参考文献第62-67页
第三章 α-Fe_2O_3纳米椭球的制备及粘结剂对其储锂性能影响的研究第67-87页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-69页
        3.2.1 α-Fe_2O_3纳米椭球的制备第68-69页
        3.2.2 α-Fe_2O_3纳米椭球的表征第69页
        3.2.3 α-Fe_2O_3纳米椭球电化学性能的测试第69页
    3.3 结果与讨论第69-81页
        3.3.1 α-Fe_2O_3纳米椭球的结构分析第69页
        3.3.2 α-Fe_2O_3纳米椭球的形貌分析第69-73页
        3.3.3 α-Fe_2O_3纳米椭球的电化学性能第73-78页
        3.3.4 α-Fe_2O_3纳米椭球电极循环后的结构和形貌第78-81页
    3.4 本章小结第81页
    参考文献第81-87页
第四章 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的制备及储锂性能的研究第87-113页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 实验部分第88-89页
        4.2.1 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的合成第88-89页
        4.2.2 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的表征第89页
        4.2.3 三维有序分级孔MoP@C杂化材料电化学的测试第89页
        4.2.4 量子化学计算方法第89页
    4.3 结果与讨论第89-108页
        4.3.1 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的形貌分析第89-94页
        4.3.2 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的结构分析第94-96页
        4.3.3 三维有序分级孔MoP@C杂化材料的电化学性能第96-100页
        4.3.4 三维有序分级孔MoP@C杂化材料储锂机理的分析第100-108页
    4.4 本章小结第108页
    参考文献第108-113页
第五章 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的制备及储锂性能的研究第113-133页
    5.1 引言第113-114页
    5.2 实验部分第114-115页
        5.2.1 MoO_3纳米棒的制备第114页
        5.2.2 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的制备第114-115页
        5.2.3 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳 米棒的表征第115页
        5.2.4 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的电化学性能测试第115页
    5.3 结果与讨论第115-126页
        5.3.1 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的结构分析第115-117页
        5.3.2 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的形貌分析第117-120页
        5.3.3 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的电化学性能第120-125页
        5.3.4 MoP/Mo_3P@C分级孔异质纳米棒的储锂机理分析第125-126页
    5.4 本章小结第126-127页
    参考文献第127-133页
第六章 Co_9S_8/C复合物的制备及电化学性能的研究第133-151页
    6.1 引言第133-134页
    6.2 实验部分第134页
        6.2.1 Co_9S_8/C复合物的制备第134页
        6.2.2 CO9S8/C复合物的表征第134页
        6.2.3 Co_9S_8/C复合物电极片的制备和电池的封装第134页
    6.3 结果与讨论第134-147页
        6.3.1 Co_9S_8/C复合物的形成过程第134-135页
        6.3.2 Co_9S_8/C复合物的物相与成分分析第135-139页
        6.3.3 Co_9S_8/C复合物的形貌分析第139-142页
        6.3.4 Co_9S_8/C复合物的电化学分析第142-147页
    6.4 本章小结第147-148页
    参考文献第148-151页
第七章 α-Fe_2O_3微纳结构的设计及对光催化性能影响的研究第151-170页
    7.1 引言第151-152页
    7.2 实验部分第152-154页
        7.2.1 实验材料第152页
        7.2.2 α-Fe_2O_3的合成第152-153页
        7.2.3 α-Fe_2O_3的表征第153页
        7.2.4 α-Fe_2O_3在可见光照射下的光催化性能第153页
        7.2.5 光电流的测试第153页
        7.2.6 ?OH的检测第153-154页
    7.3 结果与讨论第154-165页
        7.3.1 α-Fe_2O_3的结构分析第154页
        7.3.2 α-Fe_2O_3的形貌分析第154-157页
        7.3.3 α-Fe_2O_3的光学分析第157-159页
        7.3.4 α-Fe_2O_3的光催化活性分析第159-162页
        7.3.5 α-Fe_2O_3的电学分析第162-163页
        7.3.6 α-Fe_2O_3多面体的可再生性能分析第163-165页
    7.4 本章小结第165-166页
    参考文献第166-170页
第八章 结论与展望第170-173页
    8.1 结论第170-171页
    8.2 展望第171-173页
致谢第173-174页
攻读博士期间发表论文第174-175页
作者简介第175页

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