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锂离子电池纳米ZnS/C负极材料制备及性能

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-27页
   ·引言第12-13页
   ·锂离子电池的发展及原理简介第13-16页
     ·锂离子电池的发展历史第13-14页
     ·锂离子电池的工作原理第14-15页
     ·锂离子电池的特点第15-16页
   ·锂离子电池正极材料的研究第16-19页
     ·LiC00_2材料第17页
     ·LiNi0_2材料第17-18页
     ·LiMn0_2和LiMn_20_4材第18页
     ·LiFeP0_4材料第18-19页
   ·锂离子电池负极材料的研究进展第19-26页
     ·碳基负极材料第20-21页
     ·非碳基负极材料第21-26页
   ·本论文的研究意义第26-27页
第二章 实验部分第27-34页
   ·实验药品及器材第27-29页
     ·试剂第27页
     ·电池装配材料第27-28页
     ·实验仪器第28-29页
   ·电池的组装第29-31页
     ·准备工作第29-30页
     ·极片制作第30页
     ·装配电池第30-31页
   ·物理性能表征第31-32页
     ·X射线衍射第31页
     ·扫描电子显微镜第31页
     ·透射式电子显微镜第31-32页
     ·元素分析第32页
     ·热重分析第32页
   ·电化学性能测试第32-34页
     ·充放电循环测试第32-33页
     ·循环伏安测试第33-34页
第三章 纳米ZNS/C材料制备及工艺研究第34-46页
   ·ZNS/C负极材料的制备第34-36页
     ·ZnS前驱体的制备工艺第34-35页
     ·ZnS/C复合材料的制备工艺第35-36页
   ·ZNS/C负极材料的物理性能测试第36-38页
     ·ZnS和ZnS/C材料的形貌分析第36-37页
     ·ZnS和ZnS/C材料的XRD谱图分析第37-38页
   ·碳包覆因素对ZNS/C材料的影响第38-44页
     ·焙烧温度的确定第39页
     ·不同包碳量对ZnS/C的作用第39-43页
     ·包碳球磨工艺的影响第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 纳米ZNS/C材料电化学性能研究第46-54页
   ·ZNS/C材料的常温电化学性能第46-51页
     ·低倍率恒电流充放电性能测试第46-47页
     ·常温倍率性能测试第47-50页
     ·充放电循环性能测试第50-51页
   ·ZNS/C材料的高低温电化学性能第51-52页
     ·ZnS/C材料的低温性能第51-52页
   ·本章小结第52-54页
第五章 纳米ZNS/C负极材料的充放电机理研究第54-62页
   ·原位XRD技术与上海光源第54-55页
   ·原位XRD的装置、电池制备与测试第55-57页
     ·原位测试电池的制作第55-56页
     ·原位XRD测试与充放电过程第56-57页
   ·原位XRD结果与ZNS/C材料的充放电机理分析第57-61页
     ·循环伏安分析第57-59页
     ·原位XRD分析第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 ZNS/PPY负极材料初探第62-66页
   ·ZNS/PPY的合成工艺第62-63页
   ·ZNS/PPY的物理及电化学性能讨论第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第七章 总结第66-68页
   ·研究结论第66-67页
   ·下一步研究设想第67-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第77页

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