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氧化石墨和氧化石墨烯/S复合物作为锂离子电池正极材料的合成及性能研究

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

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