MnO_x基纳米电极材料的合成及其性能研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第12页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池面临的挑战 | 第13页 |
1.3 锂离子电池负极材料简介 | 第13-15页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第14页 |
1.3.2 合金(硅基材料、锡基材料等)负极材料 | 第14页 |
1.3.3 氧化物负极材料 | 第14-15页 |
1.4 MnO_x材料研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 MnO_x的充放电机理 | 第15页 |
1.4.2 MnO_x的常用制备方法 | 第15-16页 |
1.4.3 MnO_x的研究方向 | 第16-17页 |
1.5 本论文的选题依据、主要内容及创新点 | 第17-19页 |
1.5.1 选题依据 | 第17页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第17页 |
1.5.3 创新点 | 第17-19页 |
2 实验 | 第19-25页 |
2.1 实验药品及设备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验药品 | 第19页 |
2.1.2 实验设备 | 第19-20页 |
2.2 工艺过程 | 第20-22页 |
2.2.1 两步法制备Mn_3O_4基负极材料 | 第20-21页 |
2.2.2 水热法制备MnO基负极材料 | 第21-22页 |
2.2.3 超声法制备MnO_x基负极材料 | 第22页 |
2.3 样品物理性能测试 | 第22-23页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第22-23页 |
2.3.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第23页 |
2.3.3 红外光谱分析(FTIR) | 第23页 |
2.3.4 热重-差示扫描量热(TG-DSC) | 第23页 |
2.3.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第23页 |
2.3.7 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第23页 |
2.4 样品电化学性能测试 | 第23-25页 |
2.4.1 电极片的制备 | 第23-24页 |
2.4.2 电池的组装与拆卸 | 第24页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第24页 |
2.4.4 循环伏安(CV)测试 | 第24页 |
2.4.5 电化学阻抗谱(EIS) | 第24-25页 |
3 Mn_3O_4基负极材料 | 第25-47页 |
3.1 共沉淀法制备Mn3O | 第25-30页 |
3.1.1 引言 | 第25页 |
3.1.2 不同pH对产物的影响 | 第25-28页 |
3.1.3 表面活性剂对产物的影响 | 第28-30页 |
3.2 固相法制备Mn_3O_4/SuperP | 第30-46页 |
3.2.1 引言 | 第30-31页 |
3.2.2 不同时间对产物的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 不同温度对产物的影响 | 第33-36页 |
3.2.4 不同比例对产物的影响 | 第36-39页 |
3.2.5 产物的电化学机理探究 | 第39-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
4 MnO基负极材料 | 第47-63页 |
4.1 水热法制备MnO/RGO负极材料 | 第47-53页 |
4.1.1 引言 | 第47-48页 |
4.1.2 水热温度对产物的影响 | 第48-50页 |
4.1.3 氮掺杂对产物的影响 | 第50-53页 |
4.2 碳包覆对产物的影响 | 第53-56页 |
4.3 产物的电化学机理研究 | 第56-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
5 MnO_x基负极材料 | 第63-74页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 不同工艺因素对超声法制备MnO_x的影响 | 第63-68页 |
5.2.1 超声时间对产物的影响 | 第63-65页 |
5.2.2 表面活性剂的量对产物的影响 | 第65-68页 |
5.3 MnO_x/GO纳米电极材料 | 第68-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
6 结论及展望 | 第74-75页 |
6.1 结论 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文及专利成果 | 第84-85页 |