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水凝胶衍生的三维多孔硅基材料的制备及其储锂性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂离子电池的简介第9-11页
        1.2.1 锂离子电池的发展概述第9-10页
        1.2.2 锂离子电池的基本结构和工作原理第10-11页
    1.3 锂离子电池负极材料的研究进展第11-16页
        1.3.1 碳基负极材料第11-12页
        1.3.2 过渡金属氧化物负极材料第12页
        1.3.3 合金类负极材料第12-13页
        1.3.4 硅基负极材料第13-16页
    1.4 硅碳复合材料的制备方法第16-21页
        1.4.1 化学气相沉积法第16-17页
        1.4.2 高能球磨法第17-18页
        1.4.3 喷雾干燥法第18-19页
        1.4.4 静电纺丝法第19-20页
        1.4.5 溶胶-凝胶法第20-21页
    1.5 本论文的选题依据及研究内容第21-23页
第2章 三维纳米多孔Si@G复合材料的制备及其储锂性能第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验试剂第23-24页
        2.2.2 主要仪器第24-25页
        2.2.3 三维纳米多孔Si@G复合材料的制备第25页
        2.2.4 材料的表征方法第25-26页
        2.2.5 材料的电化学性能测试第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-33页
        2.3.1 三维纳米多孔Si@G复合材料的表征及形成机制分析第27-31页
        2.3.2 三维纳米多孔Si@G复合材料的储锂性能研究第31-33页
    2.4 小结第33-34页
第3章 三维纳米多孔Si-CNT@G复合材料的制备及其储锂性能第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验试剂第34页
        3.2.2 主要仪器第34页
        3.2.3 三维纳米多孔Si-CNT@G复合材料的制备第34-35页
        3.2.4 三维多孔Si-CNT@G复合材料的表征方法第35页
        3.2.5 三维多孔Si-CNT@G复合材料的电化学性能测试第35页
    3.3 结果与讨论第35-44页
        3.3.1 三维纳米多孔Si-CNT@G(1:x:2)复合材料的表征及其储锂性能第35-41页
        3.3.2 三维纳米多孔Si-CNT@G(1:x:1)复合材料的表征及其储锂性能第41-44页
    3.4 小结第44-45页
第4章 三维纳米多孔Si@C/G复合材料的制备及其储锂性能第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验试剂第45页
        4.2.2 主要仪器第45页
        4.2.3 三维纳米多孔Si@C/G复合材料的制备第45-46页
        4.2.4 材料的表征方法第46页
        4.2.5 材料的电化学性能测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 空白的PVA/GO双网络水凝胶和气凝胶的表征及形成机制的分析第46-49页
        4.3.2 三维纳米多孔Si@C/G复合材料的表征及形成机制的分析第49-54页
        4.3.3 三维纳米多孔Si@C/G复合材料的储锂性能研究第54-56页
    4.4 小结第56-57页
第5章 总结第57-58页
参考文献第58-70页
攻读硕士学位期间已发表或待发表的学术成果第70-71页
致谢第71页

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