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 |