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碳纳米管膜及其复合材料的制备与电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 前言第8页
    1.2 锂离子电池简介第8-12页
        1.2.1 锂离子电池发展概况第8-10页
        1.2.2 锂离子电池的基本结构和工作原理第10-12页
    1.3 锂离子电池的应用现状与前景第12-13页
    1.4 锂离子电池的电极材料第13-19页
        1.4.1 锂离子电池的正极材料第13-16页
        1.4.2 锂离子电池的负极材料第16-19页
    1.5 碳纳米管在锂离子负极材料中的应用第19-24页
        1.5.1 碳纳米管的结构第20页
        1.5.2 碳纳米管的嵌锂机理第20-21页
        1.5.3 碳纳米管的改性研究第21-24页
    1.6 本论文的选题背景和主要研究内容第24-25页
第二章 实验过程第25-30页
    2.1 实验药品及仪器第25-26页
    2.2 实验方案第26-27页
        2.2.1 碳纳米管薄膜的制备第26页
        2.2.2 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜材料的制备第26页
        2.2.3 SiO_2/CNTs复合薄膜材料的制备第26-27页
        2.2.4 氮掺杂碳纳米管薄膜的制备第27页
    2.3 材料结构和性能表征第27-30页
        2.3.1 材料的结构表征第27-28页
        2.3.2 材料的形貌表征第28页
        2.3.3 材料电化学性能测试第28-30页
第三章 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的制备及其电化学性能研究第30-44页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验内容第30-32页
    3.3 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的形貌和结构表征第32-36页
        3.3.1 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的形貌表征第32-34页
        3.3.2 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的结构表征第34-36页
    3.4 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的电化学性能第36-41页
        3.4.1 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的循环伏安测试第36-37页
        3.4.2 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的前五次充放电性能第37-38页
        3.4.3 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的倍率性能第38页
        3.4.4 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的循环性能第38-39页
        3.4.5 Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的交流阻抗分析第39-40页
        3.4.6 循环后负极材料形貌分析第40-41页
    3.5 不同厚度对Fe_2O_3/CNTs复合薄膜的电化学性能影响第41-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 SiO_2/CNTs复合薄膜的制备及其电化学性能研究第44-51页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验内容第45页
    4.3 SiO_2/CNTs复合薄膜的形貌和结构分析第45-48页
        4.3.1 SiO_2/CNTs复合薄膜的形貌分析第45-46页
        4.3.2 SiO_2/CNTs复合薄膜的结构分析第46-48页
    4.4 SiO_2/CNTs复合薄膜的电化学性能分析第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 氮掺杂碳纳米管的制备及电化学性能研究第51-56页
    5.1 引言第51页
    5.2 实验内容第51-52页
    5.3 N-CNTs薄膜的形貌和结构分析第52-54页
        5.3.1 不同氮源对N-CNTs薄膜形貌的影响第52-53页
        5.3.2 不同氮源引入量对N-CNTs薄膜形貌和结构的影响第53-54页
    5.4 N-CNTs薄膜的电化学性能分析第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第六章 结论第56-57页
参考文献第57-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62-63页

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