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过渡金属碳酸盐的微纳结构设计及高储锂性能研究

中文摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-44页
    1.1 锂离子电池简介第16-22页
        1.1.1 锂离子电池的结构和性能参数第17-19页
        1.1.2 锂离子电池的工作原理第19-20页
        1.1.3 锂离子电池的负极材料第20-22页
    1.2 过渡金属碳酸盐在锂离子电池负极中应用的研究进展第22-35页
        1.2.1 一元过渡金属碳酸盐第23-25页
        1.2.2 多元过渡金属碳酸盐第25-28页
        1.2.3 过渡金属碳酸盐与导电材料的复合第28-29页
        1.2.4 过渡金属碳酸盐的储锂机理第29-35页
    1.3 本论文的选题背景、研究内容和意义第35-37页
    参考文献第37-44页
第二章 抗坏血酸的形貌调控和性能提升作用第44-70页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-47页
        2.2.1 实验药品第45页
        2.2.2 碳酸亚铁斜方六面体结构的制备方法第45-46页
        2.2.3 碳酸钴哑铃状聚集体结构的制备方法第46页
        2.2.4 结构表征方法第46页
        2.2.5 电化学性能测试方法第46-47页
    2.3 实验结果与讨论第47-65页
        2.3.1 碳酸亚铁斜方六面体结构的形成过程第47-51页
        2.3.2 碳酸钴哑铃状聚集体结构的形成过程第51-57页
        2.3.3 抗坏血酸掺杂提升储锂性能的作用机制第57-65页
    2.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-70页
第三章 不同过渡金属离子间的协同作用第70-93页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 实验部分第71-72页
        3.2.1 实验药品第71页
        3.2.2 碳酸铁钴棒状结构的制备方法第71页
        3.2.3 结构表征方法第71-72页
        3.2.4 电化学性能测试方法第72页
    3.3 实验结果与讨论第72-89页
        3.3.1 碳酸铁钴棒状结构的形成过程第72-80页
        3.3.2 不同过渡金属离子间的协同作用提升储锂性能的机制第80-89页
    3.4 本章小结第89-90页
    参考文献第90-93页
第四章 原位复合氧化石墨烯的作用第93-119页
    4.1 引言第93-95页
    4.2 实验部分第95-96页
        4.2.1 实验药品第95页
        4.2.2 氧化石墨烯的制备方法第95-96页
        4.2.3 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构的制备方法第96页
        4.2.4 结构表征方法第96页
        4.2.5 电化学性能测试方法第96页
    4.3 实验结果与讨论第96-114页
        4.3.1 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构的形成过程第96-104页
        4.3.2 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构中的界面存储机制第104-114页
    4.4 本章小结第114页
    参考文献第114-119页
第五章 内部贯通空心球聚集体结构的作用第119-148页
    5.1 引言第119-120页
    5.2 实验部分第120-121页
        5.2.1 实验药品第120页
        5.2.2 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的制备方法第120页
        5.2.3 结构表征方法第120页
        5.2.4 电化学性能测试方法第120-121页
    5.3 实验结果与讨论第121-142页
        5.3.1 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的形成过程第121-128页
        5.3.2 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的储锂性能第128-137页
        5.3.3 内部贯通空心球聚集体结构提升循环性能的机制第137-142页
    5.4 本章小结第142-143页
    参考文献第143-148页
论文的创新点与不足之处第148-149页
致谢第149-150页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录及获奖情况第150-153页
附件第153-189页
学位论文评阅及答辩情况表第189页

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