摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 过渡金属氧化物负极材料 | 第12-13页 |
1.3 MnO锂离子电池负极材料的改性研究 | 第13-16页 |
1.3.1 材料薄膜化 | 第13-14页 |
1.3.2 碳包覆 | 第14页 |
1.3.3 材料纳米化 | 第14-15页 |
1.3.4 制备特殊形貌的材料 | 第15页 |
1.3.5 掺杂改性 | 第15-16页 |
1.4 MnO的合成方法 | 第16-17页 |
1.4.1 共沉淀法 | 第16页 |
1.4.2 模板法 | 第16页 |
1.4.3 热分解法 | 第16-17页 |
1.4.4 水热/溶剂热法 | 第17页 |
1.4.5 溶胶-凝胶法 | 第17页 |
1.4.6 静电纺丝法 | 第17页 |
1.4.7 化学气相沉积法 | 第17页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-26页 |
2.1 实验主要试剂、材料及设备 | 第19-21页 |
2.2 材料的合成 | 第21-22页 |
2.2.1 MnCO_3前驱体的合成 | 第21页 |
2.2.2 煅烧MnCO_3前驱体得到多孔MnO/C材料 | 第21-22页 |
2.2.3 MnC_2O_4前驱体的合成 | 第22页 |
2.2.4 煅烧MnC_2O_4前驱体得到多孔MnO/C材料 | 第22页 |
2.3 材料的形貌结构表征 | 第22-23页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第22页 |
2.3.2 形貌分析(SEM、FESEM和TEM) | 第22-23页 |
2.3.3 氮气吸-脱附曲线分析 | 第23页 |
2.3.4 碳含量分析 | 第23页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第23-26页 |
2.4.1 电极片的制备 | 第23页 |
2.4.2 扣式电池的组装 | 第23-24页 |
2.4.3 恒流充放电性能测试 | 第24页 |
2.4.4 循环伏安测试(CV) | 第24页 |
2.4.5 电化学交流阻抗测试(EIS) | 第24-26页 |
第三章 MnCO_3为前驱体制备多孔MnO/C微球 | 第26-64页 |
3.1 反应原料浓度比的影响 | 第26-34页 |
3.1.1 反应原料浓度比对材料物相、结构和形貌的影响 | 第26-31页 |
3.1.2 反应原料浓度比对材料电化学性能的影响 | 第31-34页 |
3.2 原料浓度的影响 | 第34-40页 |
3.2.1 原料浓度对材料物相、结构和形貌的影响 | 第34-37页 |
3.2.2 原料浓度对材料电化学性能的影响 | 第37-40页 |
3.3 流速的影响 | 第40-46页 |
3.3.1 流速对材料物相、结构和形貌的影响 | 第40-43页 |
3.3.2 流速对材料电化学性能的影响 | 第43-46页 |
3.4 陈化时间的影响 | 第46-52页 |
3.4.1 陈化时间对材料物相、结构和形貌的影响 | 第46-50页 |
3.4.2 陈化时间对材料电化学性能的影响 | 第50-52页 |
3.5 反应温度的影响 | 第52-58页 |
3.5.1 反应温度对材料物相、结构和形貌的影响 | 第52-55页 |
3.5.2 反应温度对材料电化学性能的影响 | 第55-58页 |
3.6 最佳工艺条件下合成多孔MnO/C的结构与性能 | 第58-64页 |
3.6.1 最佳工艺条件下合成多孔MnO/C的物相、结构与形貌特征 | 第58-61页 |
3.6.2 最佳工艺条件下合成多孔MnO/C的电化学性能 | 第61-64页 |
第四章 MnC_2O_4为前驱体制备多孔棒状MnO/C负极材料 | 第64-76页 |
4.1 不同流速的影响 | 第64-68页 |
4.1.1 不同流速对材料物相、结构和形貌的影响 | 第64-66页 |
4.1.2 不同流速对材料电化学性能的影响 | 第66-68页 |
4.2 原料浓度的影响 | 第68-76页 |
4.2.1 原料浓度对材料物相、结构和形貌的影响 | 第68-73页 |
4.2.2 原料浓度对材料电化学性能的影响 | 第73-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88页 |