中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池的发展史 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池的原理及特性 | 第11-12页 |
1.3.1 锂离子电池的基本工作原理 | 第11-12页 |
1.3.2 锂离子电池的特性 | 第12页 |
1.4 金属有机框架在锂离子电池研究的概况 | 第12-18页 |
1.4.1 MOF被用于锂离子电池负极材料 | 第13页 |
1.4.2 MOF衍生物被用于锂离子电池负极材料 | 第13-14页 |
1.4.3 MOF衍生的过渡金属氧化物(TMO)被用于锂离子电池负极材料 | 第14-16页 |
1.4.4 MOF衍生的过渡金属氧化物(TMO)和碳的复合材料被用于锂离子电池负极材料 | 第16-17页 |
1.4.5 MOF和碳的复合物被用于锂离子电池负极材料 | 第17-18页 |
1.5 过渡金属氧化物(TMO)作为锂离子电池负极的研究概况 | 第18-24页 |
1.5.1 铁基氧化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第18-20页 |
1.5.2 钴氧化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第20-22页 |
1.5.3 镍氧化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第22-23页 |
1.5.4 其它过渡金属氧化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第23-24页 |
1.6 金属硫化物作为锂离子电池负极的研究概况 | 第24-27页 |
1.6.1 过渡金属硫化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第24-26页 |
1.6.2 其它金属硫化物纳米材料在锂离子电池负极材料研究的现状 | 第26-27页 |
1.7 本论文的研究目的和内容 | 第27-29页 |
1.7.1 研究目的 | 第27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验仪器和方法 | 第29-31页 |
2.1 实验仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 物相表征 | 第29页 |
2.1.2 SEM表征 | 第29页 |
2.1.3 TEM表征 | 第29-30页 |
2.1.4 TGA表征 | 第30页 |
2.1.5 XPS表征 | 第30页 |
2.1.6 Raman表征 | 第30页 |
2.1.7 BET表征 | 第30页 |
2.1.8 X射线吸收光谱测试 | 第30-31页 |
第3章 空心NFe_2O_4纳米球/CNR的制备及电化学性能研究 | 第31-49页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 实验试剂与实验材料 | 第32-33页 |
3.2.2 水热法合成纳米棒状的MOF(Fe_2Ni MIL-88) | 第33页 |
3.2.3 负载在碳纳米棒上的空心铁酸镍纳米球的制备 | 第33-34页 |
3.2.4 电化学性能表征 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-48页 |
3.3.1 NiFe_2O_4 NSs@CNR的形貌及结构表征 | 第34-42页 |
3.3.2 NiFe_2O_4 NSs@ CNR的电化学性能测试 | 第42-46页 |
3.3.3 NiFe_2O_4 NSs@CNR负极材料循环后的材料表征 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 C@FeNi-S NDs/CNR的制备及电化学性能研究 | 第49-76页 |
4.1 前言 | 第49-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-54页 |
4.2.1 实验试剂与实验材料 | 第51-52页 |
4.2.2 水热法合成纳米棒状的MOF(Fe_2NiMIL-88) | 第52页 |
4.2.3 CVD法合成负载在碳片上的FeNi双金属硫化物纳米颗粒 | 第52页 |
4.2.4 CVD法合成FeNi双金属硫化物纳米颗粒(C@FeNi-S NDs/CNR) | 第52-53页 |
4.2.5 电化学性能表征 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-74页 |
4.3.1 FeNi-S NPs/CNR以及C@FeNi-S NDs/CNR的合成 | 第54-66页 |
4.3.2 FeNi-S NPs/CNR以及C@FeNi-S NDs/CNR的电化学性能测试 | 第66-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
发表论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |