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纳米纤维结构的硅基复合材料的制备及电化学性能研究

致谢第6-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第17-47页
    1.1 引言第17页
    1.2 锂离子电池第17-26页
        1.2.1 锂离子电池简介第17-18页
        1.2.2 锂离子电池的组成及工作原理第18-19页
        1.2.3 锂离子电池的优缺点第19页
        1.2.4 锂离子电池电极材料第19-26页
            1.2.4.1 锂离子电池正极材料及研究现状第20-21页
            1.2.4.2 锂离子电池负极材料及研究现状第21-26页
    1.3 天然纤维素物质第26-36页
        1.3.1 纤维素的结构与性质第26页
        1.3.2 基于天然纤维素物质的功能纳米材料第26-36页
            1.3.2.1 天然纤维素物质衍生的光催化剂第27-31页
            1.3.2.2 天然纤维素物质衍生的光催化产氢材料第31页
            1.3.2.3 天然纤维素物质衍生的超级电容器电极材料第31-32页
            1.3.2.4 天然纤维素物质衍生的锂离子电池电极材料第32-36页
    1.4 本文的选题依据及主要研究内容第36-38页
    参考文献第38-47页
第二章 实验部分第47-51页
    2.1 实验试剂与仪器第47-48页
        2.1.1 实验试剂第47页
        2.1.2 实验仪器第47-48页
    2.2 材料表征第48-49页
        2.2.1 X射线衍射分析(X-ray diffraction,XRD)第48页
        2.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)第48页
        2.2.3 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy,TEM)第48页
        2.2.4 拉曼光谱分析法(Raman)第48-49页
        2.2.5 X射线光电子能谱仪(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)第49页
        2.2.6 热重分析(Thermogravimetric Analysis,TG)第49页
    2.3 样品电化学性能测试第49-51页
        2.3.1 工作电极的制备第49页
        2.3.2 电池的组装第49页
        2.3.3 电化学检测方法第49-51页
            2.3.3.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry,CV)第49-50页
            2.3.3.2 恒流充放电测试(galvanostatic charge/discharge,GV)第50页
            2.3.3.3 电化学阻抗谱测试(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS)第50-51页
第三章 纳米纤维结构的二氧化硅/碳复合材料的制备及电化学性能研究第51-73页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 材料的制备第52-53页
        3.2.1 纳米纤维结构的二氧化硅/碳复合材料的制备第52-53页
        3.2.2 碳包裹的二氧化硅/碳纳米复合材料的制备第53页
        3.2.3 银纳米颗粒负载的二氧化硅/碳纳米复合材料的制备第53页
    3.3 结果与讨论第53-68页
        3.3.1 二氧化硅/碳纳米复合材料第53-61页
            3.3.1.1 二氧化硅/碳纳米复合材料的形貌与结构分析第53-57页
            3.3.1.2 二氧化硅/碳纳米复合材料的电化学性能第57-61页
        3.3.2 碳包覆的二氧化硅/碳纳米复合材料及电化学性能第61-63页
        3.3.3 Ag-NP/二氧化硅/碳纳米复合材料及电化学性能第63-68页
    3.4 本章小结第68页
    参考文献第68-73页
第四章 纳米纤维结构的硅/碳复合材料的制备及电化学性能研究第73-93页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 材料制备第74-75页
        4.2.1 纳米纤维结构的硅/碳复合材料的制备第74-75页
        4.2.2 碳包覆的硅/碳纳米复合材料的制备第75页
        4.2.3 银纳米颗粒负载的硅/碳纳米复合材料的制备第75页
    4.3 结果与讨论第75-87页
        4.3.1 硅/碳纳米复合材料第75-83页
            4.3.1.1 硅/碳纳米复合材料的形貌与结构分析第75-80页
            4.3.1.2 硅/碳纳米复合材料的电化学性能第80-83页
        4.3.2 碳包覆的硅/碳纳米复合材料及电化学性能第83-85页
        4.3.3 银纳米颗粒负载的硅/碳纳米复合材料及电化学性能第85-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-93页
第五章 纳米纤维结构的二氧化钛/硅复合材料的制备及电化学性能研究第93-111页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 纳米纤维结构的二氧化钛/硅复合材料的制备第94-95页
    5.3 结果与讨论第95-104页
        5.3.1 二氧化钛/硅纳米复合材料的形貌与结构分析第95-100页
        5.3.2 二氧化钛/硅纳米复合材料及电化学性能第100-104页
    5.4 本章小结第104-105页
    参考文献第105-111页
第六章 纳米纤维结构的TiO_x/silicon/carbon复合材料的制备及电化学性能研究第111-129页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 纳米纤维结构的TiO_x/silicon/carbon复合材料的制备第112-113页
    6.3 结果与讨论第113-123页
        6.3.1 TiO_x/silicon/carbon纳米复合材料的形貌与结构分析第113-118页
        6.3.2 TiO_x/silicon/carbon纳米复合材料的电化学性能第118-123页
    6.4 本章小结第123-124页
    参考文献第124-129页
第七章 纳米纤维结构的二氧化锡/硅复合材料的制备及电化学性能研究第129-145页
    7.1 引言第129-130页
    7.2 材料的制备第130-131页
        7.2.1 纳米纤维结构的硅材料的制备第130页
        7.2.2 二氧化锡/硅纳米复合材料的制备第130-131页
    7.3 结果与讨论第131-140页
        7.3.1 二氧化锡/硅纳米复合材料的结构与形貌分析第131-135页
        7.3.2 二氧化锡/硅纳米复合材料的电化学性能第135-140页
    7.4 本章小结第140页
    参考文献第140-145页
第八章 总结与展望第145-147页
    8.1 结论第145-146页
    8.2 创新点第146页
    8.3 未来工作展望第146-147页
附录 攻读博士学位期间取得的成果第147页

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