致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-48页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 石墨烯概述 | 第15-22页 |
1.2.1 石墨烯的结构特征 | 第15-16页 |
1.2.2 石墨烯的制备方法 | 第16-22页 |
1.3 石墨烯基在锂二次电池正极材料中的研究进展 | 第22-37页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料概况 | 第22-27页 |
1.3.2 锂硫电池正极硫载体概况 | 第27-32页 |
1.3.3 石墨烯基在锂二次电池正极材料中的研究进展 | 第32-37页 |
1.4 石墨烯基在锂二次电池负极材料中的研究进展 | 第37-45页 |
1.4.1 锂二次电池负极材料概况 | 第38-40页 |
1.4.2 石墨烯基在锂二次电池负极材料中的研究进展 | 第40-45页 |
1.5 本课题的研究思路与内容 | 第45-48页 |
第2章 实验方法 | 第48-54页 |
2.1 实验原料 | 第48-49页 |
2.2 材料表征 | 第49-52页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第49-50页 |
2.2.2 场发射扫描电镜 | 第50页 |
2.2.3 高分辨透射电子显微镜 | 第50页 |
2.2.4 拉曼光谱 | 第50-51页 |
2.2.5 热重分析 | 第51页 |
2.2.6 傅氏转换红外线光谱 | 第51页 |
2.2.7 紫外-可见吸收光谱 | 第51页 |
2.2.8 比表面积测试 | 第51-52页 |
2.2.9 X射线光电子能谱 | 第52页 |
2.2.10 元素分析 | 第52页 |
2.3 电化学测试 | 第52-54页 |
2.3.1 恒电流充放电 | 第52-53页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第53页 |
2.3.3 电化学阻抗测试 | 第53页 |
2.3.4 四探针法电导率测试 | 第53-54页 |
第3章 掺氮石墨烯的制备及电化学性能研究 | 第54-76页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 熔盐法石墨烯的制备和表征 | 第55-60页 |
3.2.1 实验部分 | 第55-56页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第56-59页 |
3.2.3 本节小结 | 第59-60页 |
3.3 N-Gr材料的制备和表征 | 第60-73页 |
3.3.1 实验部分 | 第60-62页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第62-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-76页 |
第4章 石墨烯基在负极材料中的应用 | 第76-100页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 不同种类石墨烯纳米复合材料的制备方法及表征 | 第77-85页 |
4.2.1 实验部分 | 第77-79页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第79-85页 |
4.2.3 本节小结 | 第85页 |
4.3 Sn@Gr纳米复合材料的工艺优化及性能研究 | 第85-97页 |
4.3.1 实验部分 | 第85-86页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第86-96页 |
4.3.3 本节小结 | 第96-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-100页 |
第5章 CNT-g-Gr三维导电网络的合成与应用 | 第100-128页 |
5.1 引言 | 第100-101页 |
5.2 Ni@Gr的制备方法及表征 | 第101-110页 |
5.2.1 实验部分 | 第101-104页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第104-109页 |
5.2.3 本节小结 | 第109-110页 |
5.3 CNT-g-Gr三维导电材料的制备方法及表征 | 第110-126页 |
5.3.1 实验部分 | 第110-113页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第113-125页 |
5.3.3 本节小结 | 第125-126页 |
5.4 本章总结 | 第126-128页 |
第6章 结论与展望 | 第128-132页 |
6.1 本文结论 | 第128-130页 |
6.2 工作展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-150页 |
作者简介 | 第150页 |