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石墨烯基三维大孔骨架复合材料的可控构筑及其电化学储能性质

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 石墨烯概述第15-19页
        1.1.1 石墨烯的结构第15-16页
        1.1.2 石墨烯的性质第16页
        1.1.3 石墨烯的制备第16-19页
    1.2 化学改性石墨烯概述第19-25页
        1.2.1 二维结构化学改性石墨烯复合材料概述第19-23页
        1.2.2 三维结构化学改性石墨烯复合材料概述第23-25页
    1.3 锂离子电池概述第25-34页
        1.3.1 锂离子电池电极材料概述第27-29页
        1.3.2 石墨烯基锂离子电池电极复合材料研究进展第29-34页
    1.4 本文研究思路及研究内容第34-37页
        1.4.1 选题背景第34-35页
        1.4.2 研究策略第35-37页
第二章 实验部分第37-42页
    2.1 实验材料与设备第37-39页
    2.2 材料结构表征第39-40页
    2.3 电化学性能表征第40-42页
        2.3.1 电池的装配过程第40-41页
        2.3.2 充放电测试第41页
        2.3.3 循环伏安分析第41页
        2.3.4 电化学阻抗谱第41-42页
第三章 三维大孔结构二氧化锡/石墨烯复合材料及电化学性能第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 SnO_2/GFs复合材料的设计第42-43页
    3.3 SnO_2/GFs复合材料的制备第43-45页
        3.3.1 氧化石墨烯制备第43-44页
        3.3.2 SnO_2/GFs复合材料的制备第44-45页
    3.4 SnO_2/GFs复合材料的结构表征第45-49页
    3.5 SnO_2/GFs复合材料的电化学性能研究第49-55页
        3.5.1 循环伏安分析第49-50页
        3.5.2 循环和倍率性能第50-52页
        3.5.3 活性组分含量对复合材料电化学性能影响第52-53页
        3.5.4 阻抗分析第53-54页
        3.5.5 电化学性能改善的原因分析第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第四章 大孔尺寸可控及高负载二氧化锡/石墨烯复合材料制备及电化学性能第56-72页
    4.1 引言第56页
    4.2 MGTF复合材料的设计第56-57页
    4.3 MGTF复合材料的制备第57-58页
        4.3.1 MGTF复合材料的制备第57-58页
    4.4 MGTF复合材料的结构表征第58-65页
        4.4.1 热重分析第58-59页
        4.4.2 形貌和晶面结构表征第59-63页
        4.4.3 比表面积与孔径分布分析第63-64页
        4.4.4 MGTFPEI复合材料的成分表征第64-65页
    4.5 MGTF复合材料的电化学性能研究第65-70页
        4.5.1 循环伏安分析第65-66页
        4.5.2 循环和倍率性能第66-68页
        4.5.3 阻抗分析第68-69页
        4.5.4 电化学性能改善的原因分析第69-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 取向排列三维大孔碳包覆二氧化锡/石墨烯复合材料及电化学性能第72-89页
    5.1 引言第72页
    5.2 C/SnO_2/GM复合材料的设计第72-73页
    5.3 C/SnO_2/GM复合材料的制备第73-75页
        5.3.1 C/SnO_2/GM复合材料的制备第73-75页
    5.4 C/SnO_2/GM复合材料的结构表征第75-80页
        5.4.1 形貌表征第75-78页
        5.4.2 热重分析第78页
        5.4.3 晶相结构与红外分析第78-79页
        5.4.4 比表面积分析第79-80页
    5.5 C/SnO_2/GM复合材料的电化学性能研究第80-88页
        5.5.1 循环伏安分析第80-81页
        5.5.2 充放电特性分析第81-82页
        5.5.3 循环性能和倍率性能第82-84页
        5.5.4 库伦效率第84-85页
        5.5.5 阻抗分析第85-87页
        5.5.6 电化学性能改善原因分析第87-88页
    5.6 本章小结第88-89页
第六章 取向排列三维大孔碳包覆的磷酸铁及四氧化三铁/石墨烯复合材料及电化学性能第89-104页
    6.1 引言第89页
    6.2 C/FePO_4/GM和C/Fe_3O_4/GM复合材料的设计第89-90页
    6.3 C/FePO_4/GM和C/Fe_3O_4/GM复合材料的制备第90-91页
        6.3.1 C/FePO_4/GM复合材料的制备第90页
        6.3.2 C/Fe_3O_4/GM复合材料的制备第90-91页
        6.3.3 FePO_4/GM复合材料的制备第91页
        6.3.4 Fe_3O_4/GM复合材料的制备第91页
    6.4 C/FePO_4/GM复合材料第91-100页
        6.4.1 形貌表征第91-93页
        6.4.2 成分分析第93-95页
        6.4.3 比表面积和孔径分布分析第95-96页
        6.4.4 电化学性能表征第96-99页
        6.4.5 电化学性能改善原因分析第99-100页
    6.5 C/Fe_3O_4/GM复合材料第100-102页
        6.5.1 形貌及结构表征第100-101页
        6.5.2 电化学性能表征第101-102页
        6.5.3 电化学性能改进原因分析第102页
    6.6 本章小结第102-104页
第七章 全文总结与展望第104-107页
    7.1 全文总结第104-105页
    7.2 创新点第105页
    7.3 展望第105-107页
参考文献第107-132页
附录 本论文中缩写词总汇第132-134页
致谢第134-135页
攻读博士学位期间发表的学术论文第135-138页

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