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液相法制备氧化锡纳米材料及其锂电性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-25页
    1.1 氧化锡纳米材料概述第10-12页
        1.1.1 纳米材料第10页
        1.1.2 氧化锡纳米材料第10-12页
    1.2 氧化锡纳米材料的制备第12-18页
        1.2.1 气相法第12-14页
        1.2.2 液相法第14-16页
        1.2.3 固相法第16-17页
        1.2.4 模板法第17页
        1.2.5 静电纺丝法第17-18页
    1.3 锂离子电池第18-24页
        1.3.1 概况第18-20页
        1.3.2 锂离子电池工作原理第20-21页
        1.3.3 锡基负极材料的研究现状第21-24页
    1.4 课题研究现状及问题第24-25页
第二章 实验部分第25-35页
    2.1 实验试剂及仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 氧化锡纳米材料制备第26-30页
        2.2.1 氧化锡纳米材料制备初步探索第26-27页
        2.2.2 Sn(Ⅱ)为前驱体制备氧化锡纳米材料第27-29页
        2.2.3 Sn(Ⅳ)为前驱体制备氧化锡纳米材料第29-30页
    2.3 水热法氧化锡碳修饰第30-31页
        2.3.1 氧化锡纳米材料的制备第30页
        2.3.2 氧化锡纳米材料镀碳第30-31页
    2.4 静电纺丝法碳修饰第31-32页
    2.5 样品表征第32-33页
        2.5.1 X-射线衍射分析(XRD)第32页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.5.3 投射电子显微镜(TEM)第32-33页
        2.5.4 X射线能谱元素图像分析(EDX Mapping)第33页
    2.6 锂电性能评价第33-35页
        2.6.1 活性电极片制备第33页
        2.6.2 锂电池组装第33-34页
        2.6.3 锂电性能测试第34-35页
第三章 氧化锡纳米材料制备第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 氧化锡纳米材料制备初步探索第35-38页
    3.3 Sn(Ⅱ)反应体系第38-40页
        3.3.1 考察晶化时间对反应样品的影响第38-39页
        3.3.2 考察焙烧条件对反应样品的影响第39页
        3.3.3 考察不同溶剂体系对反应样品的影响第39-40页
    3.4 Sn(Ⅳ)反应体系第40-48页
        3.4.1 考察溶剂的加入方式对反应结果的影响第40-43页
        3.4.2 考察晶化时间对反应样品的影响第43-44页
        3.4.3 考察晶化温度对反应样品的影响第44-45页
        3.4.4 考察碱液配比对反应样品的影响第45-47页
        3.4.5 考察表面活性剂的加入对反应样品的影响第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 氧化锡纳米材料锂电性能评价及碳修饰第49-70页
    4.1 引言第49页
    4.2 纯氧化锡锂电性能评价第49-54页
        4.2.1 氧化锡纳米花材料锂电性能评价第49-52页
        4.2.2 氧化锡纳米颗粒材料锂电性能评价第52-54页
    4.3 水热法氧化锡镀碳及锂电性能评价第54-65页
        4.3.1 考察搅拌条件对镀碳结果的影响第54-55页
        4.3.2 考察氧化锡用量对镀碳结果的影响第55-56页
        4.3.3 考察碳源浓度对镀碳样品影响第56-57页
        4.3.4 考察焙烧条件对镀碳结果的影响第57-65页
    4.4 静电纺丝氧化锡镀碳第65-68页
    4.5 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-84页
致谢第84页

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