摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第10-16页 |
1.2.1 锂离子电池发展 | 第10-12页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池结构和特性 | 第13-16页 |
1.3 锂离子电池负极材料的研究概况 | 第16-23页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第17-19页 |
1.3.2 新型合金负极材料 | 第19-21页 |
1.3.3 过渡金属氧化物负极材料 | 第21-23页 |
1.4 选题依据及主要工作 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 材料的物性表征 | 第26-27页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第26-27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 拉曼光谱(Raman) | 第27页 |
2.3 电化学性能表征 | 第27-29页 |
2.3.1 电池的组装 | 第27-28页 |
2.3.2 恒流充放电测试(GCD) | 第28页 |
2.3.3 循环伏安测试(CV) | 第28页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第28-29页 |
第三章 NiFe_2O_4纳米材料的制备及电化学性能研究 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 NiFe_2O_4纳米材料的制备与表征 | 第29-32页 |
3.2.1 NiFe_2O_4纳米材料的制备 | 第29页 |
3.2.2 NiFe_2O_4纳米材料的表征 | 第29-32页 |
3.3 NiFe_2O_4纳米材料的电化学性能研究 | 第32-36页 |
3.3.1 水热时间对NiFe_2O_4纳米材料的性能影响 | 第32-33页 |
3.3.2 热处理温度对NiFe_2O_4纳米材料的性能影响 | 第33-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 石墨烯的制备与表征 | 第37-39页 |
4.2.1 石墨烯的制备 | 第37-38页 |
4.2.2 石墨烯的表征 | 第38-39页 |
4.3 石墨烯与鳞片石墨的电化学性能研究 | 第39-41页 |
4.4 NiFe_2O_4/石墨烯复合材料制备与表征 | 第41-45页 |
4.4.1 NiFe_2O_4/石墨烯复合材料制备 | 第41页 |
4.4.2 NiFe_2O_4/石墨烯复合材料表征 | 第41-45页 |
4.5 NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的电化学性能研究 | 第45-49页 |
4.5.1 水热温度对NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的性能影响 | 第45-46页 |
4.5.2 石墨烯含量对NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的性能影响 | 第46-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 碳包覆对NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的电化学性能影响 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 NiFe_2O_4/石墨烯/C复合材料的制备与表征 | 第51-54页 |
5.2.1 蔗糖作为碳源制备NiFe_2O_4/石墨烯/C复合材料 | 第51-52页 |
5.2.2 抗坏血酸作为碳源制备NiFe_2O_4/石墨烯/C复合材料 | 第52页 |
5.2.3 NiFe_2O_4/石墨烯/C复合材料的表征 | 第52-54页 |
5.3 NiFe_2O_4/石墨烯/碳复合材料的电化学性能研究 | 第54-58页 |
5.3.1 蔗糖包覆对NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的性能影响 | 第54-56页 |
5.3.2 抗坏血酸包覆对NiFe_2O_4/石墨烯复合材料的性能影响 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第70-71页 |