摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池 | 第12-16页 |
1.2.1 锂离子电池的结构 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的原理 | 第13-14页 |
1.2.3 锂离子电池的特性 | 第14-15页 |
1.2.4 锂离子电池的发展现状和前景展望 | 第15-16页 |
1.3 石墨烯 | 第16-20页 |
1.3.1 石墨烯的结构概述 | 第16-17页 |
1.3.2 石墨烯的性质 | 第17-18页 |
1.3.3 石墨烯的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.4 利用石墨烯构建无机纳米复合材料的优点 | 第19-20页 |
1.4 ZnSnO_3电极材料 | 第20-21页 |
1.5 选题的意义和研究内容 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-25页 |
2 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验药品及实验仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 实验药品 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第26-27页 |
2.2 材料的表征技术 | 第27-30页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.2.4 傅里叶转换红外光谱分析(FTIR) | 第27-28页 |
2.2.5 拉曼光谱分析(Raman) | 第28页 |
2.2.6 比表面及孔径分析(BET) | 第28-29页 |
2.2.7 热重分析(TGA) | 第29-30页 |
2.3 电化学性能测试方法 | 第30-31页 |
2.3.1 充放电性能测试 | 第30页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第30页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第30-31页 |
2.4 扣式锂离子电池的制备 | 第31-32页 |
2.4.1 活性电极片的制备 | 第31页 |
2.4.2 扣式锂离子电池的组装 | 第31-32页 |
2.5 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第32-33页 |
3 空心Zn Sn O_3立方体@碳/还原氧化石墨烯三元复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 合成ZS@C微立方体 | 第34页 |
3.2.2 合成ZS@C/rGO | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 ZS@C/rGO样品的制备机理 | 第35-36页 |
3.3.2 ZS@C/rGO样品的XRD图谱分析 | 第36-37页 |
3.3.3 ZS@C/rGO样品的拉曼图谱分析 | 第37-38页 |
3.3.4 ZS@C/rGO样品的BET图谱分析 | 第38-39页 |
3.3.5 ZS@C/rGO 样品的热重图谱分析 | 第39-40页 |
3.3.6 电镜分析 | 第40-41页 |
3.4 电化学性能分析 | 第41-46页 |
3.5 小结 | 第46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
4 小尺寸Zn Sn O_3/r GO介孔材料的制备及其电化学性能研究 | 第49-66页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-51页 |
4.2.1 介孔ZnSnO_3材料的制备 | 第50-51页 |
4.2.2 介孔ZnSnO_3/rGO (ZSGC)的制备 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
4.3.1 ZSGC样品的制备机理 | 第51-52页 |
4.3.2 XRD图谱分析 | 第52-53页 |
4.3.3 红外图谱分析 | 第53-54页 |
4.3.4 拉曼图谱分析 | 第54-55页 |
4.3.5 样品的BET图谱分析 | 第55-56页 |
4.3.6 ZSGC样品的热重图谱分析 | 第56-57页 |
4.3.7 电镜分析 | 第57-58页 |
4.4 电化学性能分析 | 第58-63页 |
4.5 小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
5 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |
攻读硕士研究生期间的成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |