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锡基金属氧化物/还原氧化石墨烯复合材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-42页
    1.1 引言第14页
    1.2 电化学储能设备中的石墨烯第14-17页
        1.2.1 石墨烯在锂离子电池中的特性第15-16页
        1.2.2 石墨烯在电容器中的特性第16-17页
    1.3 电化学储能设备中的金属氧化物第17-19页
    1.4 金属氧化物/石墨烯复合物的结构第19-21页
    1.5 金属氧化物/石墨烯复合物的制备方法第21-32页
        1.5.1 原位生长法第22-28页
        1.5.2 非原位组装法第28-32页
    1.6 金属氧化物/石墨烯复合物增强的电化学性能第32-36页
        1.6.1 提高容量性能第32-33页
        1.6.2 增强循环性能第33页
        1.6.3 提高倍率性能第33-35页
        1.6.4 提高能量/功率密度第35-36页
    1.7 选题依据及研究内容第36-37页
    1.8 参考文献第37-42页
2 实验技术与方法第42-50页
    2.1 实验所用药品及仪器第42-44页
        2.1.1 药品及原料第42-43页
        2.1.2 仪器第43-44页
    2.2 材料的表征技术第44-47页
        2.2.1 胶体zeta电位测试分析第44页
        2.2.2 X射线衍射分析第44-45页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱分析第45页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析第45页
        2.2.5 热重与差热分析第45页
        2.2.6 比表面及孔隙度分析第45-46页
        2.2.7 场发射扫描电镜分析第46页
        2.2.8 透射电镜分析第46-47页
        2.2.9 拉曼光谱分析第47页
    2.3 电化学性能测试第47-50页
        2.3.1 扣式电池制备过程第47-48页
        2.3.2 扣式超级电容器制备过程第48页
        2.3.3 电化学性能测试方法第48-50页
3 SnO_2/还原氧化石墨烯纳米复合材料的制备及其电化学性能第50-79页
    3.1 引言第50-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第52页
        3.2.2 Sn(OH)_4 胶体的制备第52页
        3.2.3 SGNC的制备第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-73页
        3.3.1 SGNC的制备机理第53-54页
        3.3.2 SGNC的XRD谱第54-55页
        3.3.3 SGNC的热重分析第55-56页
        3.3.4 SGNC的FT-IR图第56-57页
        3.3.5 SGNC的Raman光谱第57-58页
        3.3.6 SGNC的XPS光谱第58-60页
        3.3.7 SGNC的形貌分析第60-61页
        3.3.8 SGNC的N_2吸附-脱附等温线第61-62页
        3.3.9 SGNC的储锂性能第62-68页
        3.3.10 SGNC的超级电容性能第68-73页
    3.4 本章小结第73-74页
    3.5 参考文献第74-79页
4 非晶态中空ZnSnO_3立方体的制备及其储锂性能第79-90页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 样品的制备第80页
    4.3 结果与讨论第80-87页
        4.3.1 反应机理分析第80-81页
        4.3.2 样品的形貌分析第81-82页
        4.3.3 样品的XRD谱第82页
        4.3.4 样品的热重图第82-84页
        4.3.5 样品的N_2吸附-吸附曲线第84-85页
        4.3.6 储锂性能分析第85-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    4.5 参考文献第88-90页
5 三维中空ZnSnO_3立方体/还原氧化石墨烯气凝胶的自组装制备及其储锂性能第90-110页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 实验部分第91-92页
        5.2.1 实验所用原料及试剂第91页
        5.2.2 PDDA修饰的中空ZnSnO_3立方体(PZHCs)的制备第91页
        5.2.3 ZGAs的制备第91-92页
        5.2.4 材料表征第92页
    5.3 结果与讨论第92-106页
        5.3.1 静电自组装制备三维ZGAs反应机理第92-95页
        5.3.2 ZGAs复合物的形貌及组成分析第95-96页
        5.3.3 ZGAs复合物的XRD图谱第96-97页
        5.3.4 ZGAs复合物的热重图谱第97页
        5.3.5 ZGAs复合物的傅里叶变换红外光谱第97-98页
        5.3.6 ZGAs复合物的X射线光电子谱第98-99页
        5.3.7 ZGAs复合物的N_2吸附-脱附曲线第99-101页
        5.3.8 ZGAs复合物的储锂性能第101-106页
    5.4 本章小结第106页
    5.5 参考文献第106-110页
6 橄榄球状ZnSnO_3/还原氧化石墨烯复合材料的制备及其储锂性能第110-129页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 实验部分第111-113页
        6.2.1 GO的制备第111页
        6.2.2 Sn(OH)_4/Zn(OH)_2 混合胶体的制备第111页
        6.2.3 煅烧温度的确定第111-112页
        6.2.4 ZSGNC的制备第112-113页
    6.3 结果与讨论第113-125页
        6.3.1 ZSGNC的XRD谱第113-114页
        6.3.2 ZSGNC的热重图第114页
        6.3.3 ZSGNC的Raman光谱第114-115页
        6.3.4 ZSGNC的XPS光谱第115-117页
        6.3.5 ZSGNC的EDS谱第117页
        6.3.6 ZSGNC的形貌分析第117-119页
        6.3.7 ZSGNC的N_2吸附-脱附曲线第119-120页
        6.3.8 ZSGNC的电化学储锂性能第120-124页
        6.3.9 ZSGNC与ZGAs的性能对比第124-125页
    6.4 本章小结第125页
    6.5 参考文献第125-129页
结论第129-131页
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果第131-133页
致谢第133页

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