摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池简介 | 第12页 |
1.2.2 锂离子电池基本原理 | 第12-14页 |
1.3 锂离子电池负极材料概述 | 第14-19页 |
1.3.1 嵌入式反应机制负极材料 | 第15-17页 |
1.3.2 合金化反应机制负极材料 | 第17-18页 |
1.3.3 转化式反应机制负极材料 | 第18-19页 |
1.4 石墨烯基负极材料概述 | 第19-22页 |
1.4.1 石墨烯特性及应用简介 | 第19-20页 |
1.4.2 石墨烯基负极材料常见复合方式 | 第20-22页 |
1.5 论文选题依据及内容 | 第22-24页 |
1.5.1 论文选题依据 | 第22页 |
1.5.2 论文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验仪器与方法 | 第24-28页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 材料表征及分析 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.2.2 热重分析(TGA) | 第25-26页 |
2.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第26页 |
2.2.4 透射电子显微镜分析(TEM) | 第26页 |
2.2.5 电子能量损失谱(EELS) | 第26页 |
2.2.6 拉曼光谱分析(Raman) | 第26页 |
2.2.7 X射线电子能谱(XPS) | 第26-27页 |
2.3 电池电化学性能测试 | 第27-28页 |
2.3.1 电池极片的制备与电池组装 | 第27页 |
2.3.2 循环伏安测试(CV) | 第27页 |
2.3.3 电池性能测试 | 第27-28页 |
第三章 MnCo_2O_4/G泡沫镍一体化电极的制备及其储锂性能的研究 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验过程 | 第29-30页 |
3.2.1 MnCo_2O_4/G泡沫镍一体化电极的制备 | 第29-30页 |
3.3 结果和讨论 | 第30-34页 |
3.3.1 MnCo_2O_4/G泡沫镍一体化电极的SEM,TEM分析 | 第30-31页 |
3.3.2 MnCo_2O_4G泡沫镍一体化电极的EELS分析 | 第31-32页 |
3.3.3 MnCo_2O_4/G泡沫镍一体化电极的电池性能分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 快速合成CoFe_2O_4量子点/石墨烯复合材料及电化学储锂性能 | 第36-46页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 实验过程 | 第37-38页 |
4.2.1 CoFe_2O_4 QDs/N-G复合材料的制备 | 第37-38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-45页 |
4.3.1 CoFe_2O_4 QDs/N-G复合材料的XRD、TGA、XPS分析 | 第38-39页 |
4.3.2 CoFe_2O_4 QDs/N-G复合材料的TEM分析 | 第39-40页 |
4.3.3 CoFe_2O_4 QDs/N-G的电池性能分析 | 第40-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 碳包覆ZnFe_2O_4纳米球/三维石墨烯气凝胶复合材料及电化学储锂性能 | 第46-58页 |
5.1 引言 | 第46-47页 |
5.2 实验过程 | 第47-48页 |
5.2.1 ZnFe_2O_4@C异质纳米球的制备 | 第47页 |
5.2.2 ZnFe_2O_4@C/3D N-G复合材料的制备 | 第47-48页 |
5.3 结果和讨论 | 第48-56页 |
5.3.1 ZnFe_2O_4@C/3D N-G复合材料的XRD、TGA、Raman和XPS分析 | 第48-50页 |
5.3.2 ZnFe_2O_4@C/3D N-G复合材料的SEM和TEM分析 | 第50-52页 |
5.3.3 ZnFe_2O_4@C/3D N-G复合材料的储锂性能分析 | 第52-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76-78页 |