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二维纳米材料的制备及其在锂离子电池中的应用

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 引言第8-18页
    1.1 二维材料简介第8页
    1.2 二维材料定义第8-9页
    1.3 二维材料的分类第9-10页
    1.4 二维材料的制备方法第10-17页
        1.4.1 二维材料“自上而下”的制备方法第10-14页
        1.4.2 二维材料“自下而上”的制备方法第14-17页
    1.5 本论文的研究内容第17-18页
第2章 实验方法第18-20页
    2.1 材料合成第18-19页
        2.1.1 化学试剂第18-19页
        2.1.2 实验仪器第19页
    2.2 测试与表征技术第19-20页
第3章 GO的电化学还原及在锂离子电池中的应用第20-31页
    3.1 引言第20-21页
    3.2 实验设计第21-22页
        3.2.1 GO电极制备第21页
        3.2.2 GO的电化学还原第21页
        3.2.3 GO复合电极的制备第21-22页
    3.3 样品表征第22-24页
        3.3.1 GO电化学还原前后的XPS表征第22-23页
        3.3.2 GO电化学还原前后的拉曼分析第23-24页
        3.3.3 GO电化学还原前后的XRD分析第24页
    3.4 GO在锂离子电池中的电化学还原机理第24-26页
    3.5 RGO以及GO基复合电极的电化学性能第26-29页
        3.5.1 RGO的电化学性能第26-27页
        3.5.2 GO/硅复合电极的电化学性能第27-28页
        3.5.3 GO/四氧化三铁复合电极的电化学性能第28-29页
    3.6 本章小结第29-31页
第4章 金属氧化物纳米片的制备及二维氧化铬在在锂离子电池中的应用第31-52页
    4.1 引言第31页
    4.2 实验设计第31-35页
        4.2.1 CrOCl纳米片的制备第32页
        4.2.2 氧化铬纳米片的制备第32-33页
        4.2.3 氧化铝纳米片的制备第33页
        4.2.4 氧化锆纳米片的制备第33页
        4.2.5 氧化钇纳米片的制备第33-35页
    4.3 样品表征和分析第35-40页
    4.4 合成机理的解释第40-43页
    4.5 气氛环境对于反应产物的影响第43-46页
    4.6 二维氧化铬纳米片的电化学性能第46-51页
        4.6.1 氧化铬电极的制备第47页
        4.6.2 电池的电化学性能测试第47-48页
        4.6.3 电池电化学性能的机理解释第48-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第5章 结论第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-59页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第59页

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