摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂电池的发展概述 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池 | 第14-17页 |
1.3.1 锂离子电池电极组件 | 第15-16页 |
1.3.2 锂离子二次电池的工作原理简介 | 第16页 |
1.3.3 锂离子二次电池的优缺点 | 第16-17页 |
1.4 锂离子电池正极材料的发展现状 | 第17-21页 |
1.4.1 常见正极材料 | 第18-21页 |
1.5 氧化石墨基正极材料 | 第21-26页 |
1.5.1 氧化石墨制备的历史背景 | 第21-22页 |
1.5.2 氧化石墨材料合成过程 | 第22-23页 |
1.5.3 氧化石墨材料的结构发展过程 | 第23-24页 |
1.5.4 氧化石墨(烯)材料的物理、化学性质 | 第24页 |
1.5.5 氧化石墨(烯)材料的优化 | 第24-26页 |
1.6 氧化石墨基锂离子电池正极材料的研究进展 | 第26-28页 |
1.7 本论文的主要研究目的和研究内容 | 第28-30页 |
1.7.1 研究的主要内容 | 第28-29页 |
1.7.2 研究意义 | 第29-30页 |
第二章 实验试剂及材料性能表征方法 | 第30-37页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第30-32页 |
2.1.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.1.2 实验主要设备 | 第31-32页 |
2.1.3 材料表征设备 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-33页 |
2.2.1 正极的制作步骤 | 第32-33页 |
2.2.2 CR2016纽扣式电池组装 | 第33页 |
2.3 材料表征手段和测试方法 | 第33-35页 |
2.3.1 X-射线衍射 | 第33页 |
2.3.2 热重分析 | 第33-34页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱 | 第34页 |
2.3.4 扫描电子显微镜 | 第34-35页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第35页 |
2.3.6 X-射线光电子能谱 | 第35页 |
2.4 电化学性能测试方法 | 第35-37页 |
2.4.1 充放电测试 | 第35页 |
2.4.2 交流阻抗测试 | 第35-36页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第36-37页 |
第三章 正交试验设计并合成电化学性能最佳的氧化石墨正极材料 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-48页 |
3.3.1 氧化石墨材料的组成及结构分析 | 第39-42页 |
3.3.2 充放电过程中氧化石墨正极材料的反应示意图 | 第42页 |
3.3.3 氧化石墨材料的电化学性能 | 第42-46页 |
3.3.4 正交试验结果分析 | 第46-48页 |
本章小结 | 第48-49页 |
第四章 探究低温反应时间对于材料性能的影响 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
4.3.1 氧化石墨材料的组成及结构分析 | 第50-54页 |
4.3.2 电化学测试 | 第54-59页 |
4.3.2.3 GO-3和GO-X材料的倍率性能图 | 第56-57页 |
4.3.2.4 GO-3和GO-X材料的循环伏安图 | 第57页 |
4.3.2.5 GO-3和GO-X材料的阻抗测试 | 第57-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第五章 氧化石墨烯/S复合材料的合成和性能研究 | 第60-67页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验部分 | 第60-61页 |
5.2.1 溶剂热法 | 第60-61页 |
5.2.2 高温固相法 | 第61页 |
5.2.3 球磨法 | 第61页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第61-66页 |
5.3.1 材料的组成及结构分析 | 第61-64页 |
5.3.2 电化学测试表征 | 第64-66页 |
本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
1、总结 | 第67-68页 |
2、本论文创新点 | 第68页 |
3、展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |