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微纳结构过渡金属氧化物负极材料的构筑及其储锂特性研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-56页
    1.1 引言第14-16页
        1.1.1 能源短缺与环境问题第14页
        1.1.2 清洁能源发展第14-16页
        1.1.3 化学电源在新能源领域的应用第16页
    1.2 锂离子电池简介第16-21页
        1.2.1 锂离子电池的发展历史及研究现状第16-18页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第18-19页
        1.2.3 锂离子电池的结构、组成及分类第19-20页
        1.2.4 锂离子电池的特点第20-21页
    1.3 锂离子电池负极材料分类及储锂机制第21-36页
        1.3.1 基于插入/脱出机制的负极材料第22-27页
        1.3.2 基于合金/去合金化机制的负极材料第27-32页
        1.3.3 基于转化反应机制的负极材料第32-36页
    1.4 锂离子电池负极材料的改性策略第36-41页
        1.4.1 纳米结构构筑第37-39页
        1.4.2 复合结构构筑第39-41页
    1.5 本文的研究内容、拟解决的问题及研究意义第41-42页
        1.5.1 研究内容第41页
        1.5.2 拟解决的问题第41-42页
        1.5.3 研究意义第42页
    参考文献第42-56页
第2章 Fe_3O_4纳米晶/有序介孔碳复合负极的制备及储锂特性研究第56-74页
    2.1 引言第56-57页
    2.2 实验部分第57-59页
        2.2.1 实验原料及仪器第57页
        2.2.2 材料制备方法第57-58页
        2.2.3 材料表征第58页
        2.2.4 电极制备及电化学性能测试第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-69页
        2.3.1 湿化学法制备Fe_3O_4@CMK-3 复合材料第59-60页
        2.3.2 Fe_3O_4@CMK-3 复合材料的物性表征及分析第60-65页
        2.3.3 Fe_3O_4@CMK-3 复合材料的电化学储锂性能研究第65-69页
    2.4 本章小结第69页
    参考文献第69-74页
第3章 泡沫结构Fe_3O_4/C复合负极的制备及储锂特性研究第74-94页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 实验部分第75-76页
        3.2.1 实验原料及仪器第75页
        3.2.2 材料制备方法第75-76页
        3.2.3 材料表征第76页
        3.2.4 电极制备及电化学性能测试第76页
    3.3 结果与讨论第76-88页
        3.3.1 自膨胀法构筑泡沫结构Fe_3O_4/C复合材料第76-78页
        3.3.2 泡沫结构Fe_3O_4/C复合材料的物性表征及分析第78-82页
        3.3.3 泡沫结构Fe_3O_4/C复合材料的电化学储锂性能研究第82-88页
    3.4 本章小结第88-89页
    参考文献第89-94页
第4章 Fe_3O_4/C多孔中空微球复合负极的制备及储锂特性研究第94-114页
    4.1 引言第94-95页
    4.2 实验部分第95-96页
        4.2.1 实验原料及仪器第95页
        4.2.2 材料制备方法第95页
        4.2.3 材料表征第95页
        4.2.4 电极制备及电化学性能测试第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-109页
        4.3.1 喷雾干燥法制备Fe_3O_4/C实心及中空微球复合物第96页
        4.3.2 不同碳源对Fe_3O_4/C复合物结构的影响第96-102页
        4.3.3 Fe_3O_4/C实心及中空微球复合物的电化学储锂性能比较第102-104页
        4.3.4 Fe_3O_4/C多孔中空微球结构的构筑及物性分析第104-107页
        4.3.5 Fe_3O_4/C多孔中空微球的电化学储锂性能研究第107-109页
    4.4 本章小结第109-110页
    参考文献第110-114页
第5章 石墨化碳包裹纳米 α-Fe2O3复合负极的制备及储锂特性研究第114-134页
    5.1 引言第114-115页
    5.2 实验部分第115-117页
        5.2.1 实验原料及仪器第115页
        5.2.2 材料制备方法第115-116页
        5.2.3 材料表征第116页
        5.2.4 电极制备及电化学性能测试第116-117页
    5.3 结果与讨论第117-129页
        5.3.1 石墨化碳包裹纳米 α-Fe2O3复合物的结构设计第117-119页
        5.3.2 α-Fe2O3@GC复合材料的物性表征及分析第119-123页
        5.3.3 α-Fe2O3@GC复合材料的电化学储锂性能研究第123-129页
    5.4 本章小结第129页
    参考文献第129-134页
第6章 多级结构NiCo2O4纳米线、纳米片阵列的构筑及其储锂特性研究第134-168页
    6.1 引言第134-135页
    6.2 实验部分第135-137页
        6.2.1 实验原料及仪器第135页
        6.2.2 材料制备方法第135-136页
        6.2.3 材料表征第136-137页
        6.2.4 电极制备及电化学性能测试第137页
    6.3 结果与讨论第137-160页
        6.3.1 NiCo2O4纳米线阵列的物性表征及分析第137-143页
        6.3.2 NiCo2O4纳米片阵列的物性表征及分析第143-149页
        6.3.3 NiCo2O4纳米线阵列电极的电化学储锂性能研究第149-151页
        6.3.4 NiCo2O4纳米片阵列电极的电化学储锂性能研究第151-158页
        6.3.5 NiCo2O4纳米片阵列电极与传统NiCo2O4涂布电极的电化学储锂性能比较第158-160页
    6.4 本章小结第160-161页
    参考文献第161-168页
结论第168-172页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第172-174页
致谢第174-176页
作者简介第176页

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