摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 过渡金属氧化物的研究简述 | 第10-11页 |
1.3 过渡金属氧化物在锂离子电池负极材料中的应用 | 第11-15页 |
1.3.1 锂离子电池的结构及工作原理 | 第11-12页 |
1.3.2 锂离子电池过渡金属氧化物负极材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.4 过渡金属氧化物在超级电容器电极材料中的应用 | 第15-19页 |
1.4.1 超级电容器的特点及分类 | 第15-16页 |
1.4.2 超级电容器过渡金属氧化物电极材料的研究进展 | 第16-19页 |
1.5 本文的研究意义以及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验仪器药品以及测试方法 | 第21-26页 |
2.1 主要试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 主要化学试剂及原材料 | 第21页 |
2.1.2 主要实验仪器及设备 | 第21-22页 |
2.2 材料的物理化学性质表征 | 第22-24页 |
2.2.1 热重和差热分析 | 第22页 |
2.2.2 原子吸收光谱分析 | 第22页 |
2.2.3 X-射线衍射 | 第22-23页 |
2.2.4 扫描电镜 | 第23页 |
2.2.5 透射电子显微镜和能谱分析 | 第23页 |
2.2.6 比表面积测试 | 第23-24页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 电极极片的准备 | 第24页 |
2.3.2 锂离子电池的组装 | 第24页 |
2.3.3 锂离子电池的充放电测试 | 第24-25页 |
2.3.4 超级电容器电极极片测试方法 | 第25页 |
2.3.5 电化学阻抗测试 | 第25页 |
2.3.6 循环伏安测试 | 第25-26页 |
第3章 炭微球@MnO_2复合材料的制备及其储锂性能研究 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 CMB复合物的制备 | 第26-27页 |
3.3 材料的物理表征与分析 | 第27-30页 |
3.3.1 形貌表征 | 第27-28页 |
3.3.2 晶型及组成分析 | 第28-29页 |
3.3.3 CMB@MnO_2的合成机理简述 | 第29-30页 |
3.4 电化学测试与分析 | 第30-32页 |
3.4.1 充放电测试 | 第30-31页 |
3.4.2 电化学阻抗测试 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 β-MnO_2纳米棒@纳米片(镍,钴,锰)氧化物层次结构的制备及超级电容性能的研究 | 第33-44页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 复合材料的制备 | 第34-35页 |
4.3 材料的物理表征与分析 | 第35-39页 |
4.3.1 材料的形貌表征 | 第35-37页 |
4.3.2 比表面和孔结构分析 | 第37-38页 |
4.3.3 晶型及组成分析 | 第38-39页 |
4.4 电化学测试与分析 | 第39-43页 |
4.4.1 循环伏安测试 | 第39-40页 |
4.4.2 恒流充放电测试 | 第40-42页 |
4.4.3 交流阻抗分析 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 多孔结构的管状镍钴锰氧化物纳米片复合物的制备及其超级电容性能的研究 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 NCMONST复合物的制备 | 第45-46页 |
5.3 材料的物理表征与分析 | 第46-48页 |
5.3.1 材料的形貌及晶型表征 | 第46-47页 |
5.3.2 比表面和孔结构分析 | 第47-48页 |
5.4 电化学测试与分析 | 第48-52页 |
5.4.1 循环伏安测试 | 第49页 |
5.4.2 恒流充放电测试 | 第49-51页 |
5.4.3 交流阻抗分析 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士期间公开发表的论文 | 第65-66页 |
个人简历 | 第66页 |