摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池负极材料 | 第11-13页 |
1.3 石墨烯材料储锂性能研究概况 | 第13-18页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第13-15页 |
1.3.2 石墨烯负极材料储锂性能 | 第15-18页 |
1.4 石墨烯基复合材料储锂性能研究概况 | 第18-25页 |
1.4.1 石墨烯与锡复合负极材料 | 第18-20页 |
1.4.2 石墨烯与碳化铁复合负极材料 | 第20-23页 |
1.4.3 石墨烯与锗复合负极材料 | 第23-25页 |
1.5 课题研究目的及主要研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的 | 第25页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验材料及方法 | 第27-32页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27页 |
2.1.2 实验药品 | 第27-28页 |
2.2 材料制备工艺 | 第28-30页 |
2.2.1 石墨烯/锡(碳化铁)三维多孔复合电极制备 | 第28-29页 |
2.2.2 离子液体电沉积Ge及其复合三维电极制备 | 第29-30页 |
2.3 材料分析表征方法 | 第30-31页 |
2.3.1 扫描电子显微镜及能谱分析 | 第30页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第30页 |
2.3.5 拉曼散射光谱 | 第30-31页 |
2.4 电化学性能表征方法 | 第31-32页 |
第3章 石墨烯与锡三维多孔复合材料的表征及储锂性能研究 | 第32-49页 |
3.1 形貌表征及物相分析 | 第32-34页 |
3.2 石墨烯与锡三维多孔复合电极电化学性能表征 | 第34-37页 |
3.3 退火温度对形貌与储锂性能的影响 | 第37-41页 |
3.3.1 退火温度对形貌的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 退火温度对储锂性能的影响 | 第38-41页 |
3.4 PS微球粒径对形貌与储锂性能的影响 | 第41-45页 |
3.4.1 PS微球粒径对形貌的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 PS微球粒径对储锂性能的影响 | 第42-45页 |
3.5 基底对形貌与储锂性能的影响 | 第45-48页 |
3.5.1 基底对形貌的影响 | 第45-46页 |
3.5.2 基底对储锂性能的影响 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 离子液体电沉积锗的制备及其复合三维电极储锂性能研究 | 第49-68页 |
4.1 三维泡沫镍上生长PS微球模板 | 第49-51页 |
4.1.1 泡沫镍上生长PS微球模板 | 第49-50页 |
4.1.2 负载石墨烯泡沫镍上生长PS微球模板 | 第50-51页 |
4.2 离子液体电沉积锗的制备 | 第51-53页 |
4.3 三维多孔锗电极形貌与储锂性能 | 第53-59页 |
4.3.1 三维多孔锗电极形貌 | 第53-56页 |
4.3.2 三维多孔锗电极储锂性能 | 第56-59页 |
4.4 石墨烯与锗三维多孔电极形貌与性能 | 第59-67页 |
4.4.1 石墨烯与锗三维多孔电极形貌 | 第59-63页 |
4.4.2 石墨烯与锗三维多孔电极储锂性能 | 第63-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 石墨烯与碳化铁三维多孔复合材料的表征及储锂性能研究 | 第68-84页 |
5.1 形貌表征及物相分析 | 第68-70页 |
5.2 石墨烯与碳化铁三维多孔复合电极电化学性能表征 | 第70-72页 |
5.3 退火温度对形貌与储锂性能的影响 | 第72-76页 |
5.3.1 退火温度对形貌的影响 | 第72-73页 |
5.3.2 退火温度对储锂性能的影响 | 第73-76页 |
5.4 PS微球尺寸对形貌与性能的影响 | 第76-80页 |
5.4.1 PS微球尺寸对形貌的影响 | 第76-77页 |
5.4.2 PS微球尺寸对储锂性能的影响 | 第77-80页 |
5.5 基底对形貌与储锂性能的影响 | 第80-83页 |
5.5.1 基底对形貌的影响 | 第80-81页 |
5.5.2 基底对储锂性能的影响 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |