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甲酸镍锂离子电池负极材料合成与改性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂离子电池概述第9-13页
        1.2.1 锂离子电池发展历史第9-10页
        1.2.2 锂离子电池结构与工作原理第10-12页
        1.2.3 锂离子电池优缺点第12-13页
    1.3 锂离子电池电极材料第13-17页
        1.3.1 正极材料第13-14页
        1.3.2 负极材料第14-17页
    1.4 金属有机骨架材料(MOFs)第17-23页
        1.4.1 金属有机骨架材料的简介第17页
        1.4.2 金属有机骨架材料的分类以及合成方法第17-20页
        1.4.3 金属有机骨架材料的应用进展第20页
        1.4.4 金属有机骨架电极材料研究进展第20-23页
    1.5 本论文的选题意义与研究内容第23-25页
第二章 实验与测试表征第25-31页
    2.1 实验原料与仪器设备第25-26页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 仪器设备第25-26页
    2.2 实验方法第26页
    2.3 电极片制备与电池组装第26-28页
        2.3.1 电极片制备第26-27页
        2.3.2 电池组装第27-28页
    2.4 材料性能表征第28-31页
        2.4.1 X射线衍射分析第28页
        2.4.2 傅里叶红外光谱第28页
        2.4.3 热重表征分析第28-29页
        2.4.4 扫描电子显微镜第29页
        2.4.5 恒流充放电测试第29-30页
        2.4.6 电化学阻抗测试第30-31页
第三章 Ni_3(HCOO)_6 晶体生长规律与电化学性能研究第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验方法第32页
    3.3 X射线粉末衍射分析第32-35页
    3.4 傅里叶红外光谱分析第35页
    3.5 扫面电子显微镜第35-39页
        3.5.1 不同反应时间下Ni_3(HCOO)_6 形貌的SEM分析第35-38页
        3.5.2 浓度对Ni_3(HCOO)_6 形貌的SEM分析第38-39页
    3.6 电化学性能分析第39-41页
        3.6.1 Ni_3(HCOO)_6-M-48h材料的电化学性能分析第39-40页
        3.6.2 Ni_3(HCOO)_6-M-48h材料的电化学阻抗分析第40-41页
    3.7 本章小结第41-43页
第四章 Ni_3(HCOO)_6 负极材料的CNTs改性研究第43-60页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 CNTs与Ni_3(HCOO)_6 复合机制研究第44-45页
    4.3 实验方法第45-46页
        4.3.1 回流法酸化碳纳米管(CNTs)第45页
        4.3.2 溶剂热法合成Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料第45-46页
    4.4 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的研究第46-58页
        4.4.1 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的XRD表征第46-47页
        4.4.2 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的FTIR表征第47-48页
        4.4.3 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的TGA表征第48-49页
        4.4.4 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的SEM表征第49-52页
        4.4.5 Ni_3(HCOO)_6/CNTs-n复合材料的电化学性能分析第52-58页
    4.5 本章小结第58-60页
结论第60-62页
参考文献第62-71页
攻读硕士期间的研究成果第71-72页
致谢第72页

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