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由农田废弃物制备炭基锂离子电池负极材料性能研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-13页
        1.2.1 锂离子电池的发展史第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的构造第11-12页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第12-13页
    1.3 锂离子电池电极材料的研究进展第13-15页
        1.3.1 锂离子电池正极材料的研究现状第14页
        1.3.2 锂离子电池负极材料的研究现状第14-15页
    1.4 本论文研究意义及内容第15-17页
        1.4.1 本论文研究意义第15页
        1.4.2 本论文研究内容第15-17页
第2章 实验仪器与方法第17-22页
    2.1 实验所用仪器与试剂第17-18页
        2.1.1 实验试剂第17-18页
        2.1.2 实验仪器第18页
    2.2 材料表征测试仪器和方法第18-20页
        2.2.1 X-射线衍射法(XRD)第19页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第19页
        2.2.3 元素用量分析第19-20页
    2.3 实验电池的制备(CR2032扣式电池)第20页
        2.3.1 电池极片的制备第20页
        2.3.2 扣式电池的装配第20页
    2.4 电化学性能测试与仪器第20-22页
        2.4.1 恒流充放电测试第20-21页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第21页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第21-22页
第3章 MnO(X%)@C负极材料制备与电化学性能第22-36页
    3.1 引言第22页
    3.2 实验部分第22-24页
        3.2.1 实验样品的制备第22-23页
        3.2.2 电池极片的制备及组装第23页
        3.2.3 实验材料的电化学性能测试第23-24页
    3.3 实验结果与讨论第24-34页
        3.3.1 炭负极材料的电化学性能的研究第24-29页
        3.3.2 MnO(X%)@C负极材料的电化学性能的研究第29-34页
    3.4 本章小结第34-36页
第4章 Zn Cl2对炭负极材料的性能影响研究第36-45页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-37页
        4.2.1 炭(玉米秸秆、核桃壳)负极材料的制备第36页
        4.2.2 电池极片的制备及组装第36-37页
        4.2.3 材料的电化学性能的测试第37页
    4.3 结果与讨论第37-44页
        4.3.1 炭(玉米秸秆)负极材料的电化学性能的研究第37-40页
        4.3.2 炭(核桃壳)负极材料的电化学性能的研究第40-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的电化学性能研究第45-51页
    5.1 引言第45页
    5.2 实验部分第45-46页
        5.2.1 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的制备第45页
        5.2.2 电池极片的制备及组装第45页
        5.2.3 材料的电化学性能的测试第45-46页
    5.3 结果与讨论第46-50页
        5.3.1 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的充放电性能分析第46页
        5.3.2 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的倍率性能分析第46-48页
        5.3.3 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的循环性能分析第48页
        5.3.4 射线衍射分析(XRD)第48-49页
        5.3.5 扫描电镜(SEM)分析第49-50页
    5.4 本章小结第50-51页
结论与展望第51-53页
参考文献第53-60页
致谢第60页

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