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锰基复合负极材料的制备及储锂性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池概述第11-15页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第11-13页
        1.2.2 锂离子电池的优缺点第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的组成及工作原理第14-15页
    1.3 锂离子电池负极材料的发展第15-20页
        1.3.1 概述第15-16页
        1.3.2 负极材料的分类第16-20页
    1.4 锂离子电池负极材料的反应机制第20-21页
    1.5 论文的选题依据、研究内容及创新点第21-25页
        1.5.1 选题依据第21-22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
        1.5.3 创新点第23-25页
第二章 实验试剂及测试分析第25-29页
    2.1 实验主要试剂与设备第25页
        2.1.1 化学试剂第25页
        2.1.2 实验设备及测试仪器第25页
    2.2 实验常用表征方法第25-26页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第25-26页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第26页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.2.5 差热-热重分析(DSC/TG)第26页
        2.2.6 氮气吸脱附分析(BET)第26页
    2.3 电性能测试第26-29页
        2.3.1 纽扣电池的组装第26-27页
        2.3.2 恒流充放电测试第27页
        2.3.3 循环伏安测试第27页
        2.3.4 电化学交流阻抗测试第27-29页
第三章 原位制备莲藕状MnO/C复合材料及其电性能的研究第29-45页
    3.1 前言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-43页
        3.3.1 PVA质量浓度对前驱体结构和形貌的影响第30-32页
        3.3.2 PVA质量浓度对MnO/C复合材料结构和形貌的影响第32-38页
        3.3.3 PVA质量浓度对MnO/C复合材料电性能的影响第38-43页
    3.4 结论第43-45页
第四章 多孔球状MnO/Na_2CO_3复合材料的制备及其电化学性能的研究第45-57页
    4.1 前言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 MnO的XRD和SEM图第46-47页
        4.3.2 MnO/Na_2CO_3复合材料的TG和XRD图谱分析第47页
        4.3.3 MnO和MnO/Na_2CO_3复合材料的形貌和结构分析第47-51页
        4.3.4 MnO和MnO/Na_2CO_3复合材料电化学性能研究第51-56页
    4.4 结论第56-57页
第五章 海藻酸钙纤维为载体原位制备锰酸钙负极材料及其电性能研究第57-67页
    5.1 前言第57-58页
    5.2 实验部分第58页
    5.3 结果与讨论第58-66页
        5.3.1 锰酸钙材料的晶体结构第58-59页
        5.3.2 锰酸钙材料煅烧温度的选择第59页
        5.3.3 锰酸钙材料的XRD图谱第59-60页
        5.3.4 锰酸钙材料的形貌和结构第60-62页
        5.3.5 锰酸钙材料的比表面积和孔径分析第62-63页
        5.3.6 锰酸钙材料的电性能分析第63-66页
    5.4 结论第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
攻读学位期间发表的学术论文目录第77-78页

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