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复合电极材料的制备及其高倍率电化学储能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-39页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 锂离子电池概述第14-29页
        1.2.1 锂离子电池的发展进程第14-15页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第15-17页
        1.2.3 锂离子电池的嵌锂原理第17-18页
        1.2.4 锂离子电池的特点第18-19页
        1.2.5 锂离子电池的负极材料第19-29页
    1.3 超级电容器概述第29-37页
        1.3.1 超级电容器的发展进程第29-30页
        1.3.2 超级电容器的工作原理第30-34页
        1.3.3 超级电容器的特点第34页
        1.3.4 超级电容器的电极材料第34-37页
    1.4 选题依据和研究内容第37-39页
        1.4.1 选题依据第37页
        1.4.2 研究内容第37-39页
第2章 介孔SnO_2/Co复合材料及储锂性能研究第39-49页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 实验原材料第40页
        2.2.2 材料合成第40页
        2.2.3 材料表征第40页
        2.2.4 锂离子半电池组装及电化学测量第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-48页
        2.3.1 电极材料合成机理第41页
        2.3.2 电极材料的结构表征第41-45页
        2.3.3 储锂性能的研究第45-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 SnS_2纳米晶/石墨烯复合材料及储锂性能研究第49-59页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 实验原材料第50页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第50页
        3.2.3 SnS_2/rGO复合物的制备第50-51页
        3.2.4 材料表征第51页
        3.2.5 锂离子半电池组装及电化学测量第51页
    3.3 结果与讨论第51-58页
        3.3.1 电极材料结构表征分析第51-54页
        3.3.2 储锂性能的研究第54-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 介孔CoMoS_(3.13)纳米结构设计及电化学储能应用第59-69页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验原材料第60页
        4.2.2 材料合成第60页
        4.2.3 材料表征第60-61页
        4.2.4 锂离子半电池组装及电化学测量第61页
        4.2.5 超级电容器的电化学测量第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-68页
        4.3.1 电极材料结构表征分析第62-64页
        4.3.2 电化学储锂性能的研究第64-66页
        4.3.3 超级电容器性能的研究第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 三元CoNi_2S_4阵列材料 设计及其电容器性能第69-80页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 实验部分第70-71页
        5.2.1 实验原材料第70页
        5.2.2 材料合成第70页
        5.2.3 材料表征第70页
        5.2.4 超级电容器的电化学测量第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-79页
        5.3.1 电极材料结构表征分析第71-74页
        5.3.2 电化学性能的研究第74-78页
        5.3.3 MDH-CoNi_2S_4的高倍率储能机理第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-99页
致谢第99-101页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第101-102页

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