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碳基材料及纳米金属合金对改性锂离子电极材料电化学性能的作用及其机理研究

中文摘要第2-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锂离子电池概述第13-17页
        1.2.1 锂离子电池的发展应用第13-14页
        1.2.2 锂离子电池的主要结构和基本原理第14-16页
        1.2.3 锂离子电池的特性第16-17页
    1.3 锂离子电池负极材料第17-25页
        1.3.1 碳类负极材料第17-20页
        1.3.2 合金类及金属氧化物负极材料第20-21页
        1.3.3 碳基/金属氧化物复合负极材料第21-25页
    1.4 多维度提升锂离子电池负极材料的性能第25-32页
        1.4.1 新型电极材料的结构设计第25-28页
        1.4.2 增强电导改善锂离子电池的电化学性能第28-32页
    1.5 本论文的选题依据和研究内容第32-34页
第二章 实验方法第34-40页
    2.1 实验药品和仪器设备第34-36页
        2.1.1 实验药品及原材料第34-35页
        2.1.2 主要实验仪器第35-36页
    2.2 材料分析表征第36-37页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第36-37页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第37页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第37页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第37页
        2.2.5 拉曼光谱(Raman)第37页
        2.2.6 热重分析(TGA)第37页
    2.3 材料的主要制备方法第37-38页
        2.3.1 静电纺丝技术第37-38页
        2.3.2 中温水热法第38页
        2.3.3 溶胶-凝胶法第38页
    2.4 材料的电化学性能测试第38-40页
        2.4.1 模拟电池组装第38-39页
        2.4.2 电化学性能测试第39-40页
第三章 FeOOH/SWNT复合材料作为锂离子电池负极的电化学性能研究第40-48页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41页
    3.3 结果讨论与分析第41-47页
    3.4 本节小结第47-48页
第四章 碳纳米纤维基锂离子电池负极材料的性能及其低温电导增强机理研究第48-70页
    4.1 自支撑SnO_x碳纳米纤维薄膜电极的制备及电化学性能研究第48-55页
        4.1.1 前言第48-49页
        4.1.2 实验部分第49页
        4.1.3 结果讨论与分析第49-54页
        4.1.4 本节小结第54-55页
    4.2 银修饰Fe_2O_3碳纳米纤维复合材料作为高性能锂离子电池负极材料研究第55-70页
        4.2.1 前言第55-56页
        4.2.2 实验部分第56页
        4.2.3 结果讨论与分析第56-69页
        4.2.4 本节小结第69-70页
第五章 Fe/Fe_3C催化并增强锂离子电池负极材料的性能机理研究第70-96页
    5.1 Fe_3C增强Fe_3O_4@C摇铃球催化活性及锂离子电池性能研究第70-87页
        5.1.1 前言第70-71页
        5.1.2 实验部分第71-72页
        5.1.3 结果讨论与分析第72-86页
        5.1.4 本节小结第86-87页
    5.2 Fe修饰ZnO/SWNT复合材料作为高性能锂离子电池负极材料的研究第87-96页
        5.2.1 前言第87页
        5.2.2 实验部分第87-88页
        5.2.3 结果讨论与分析第88-95页
        5.2.4 本节小结第95-96页
第六章 Cu修饰V_2O_5正极材料的制备及其电化学性能研究第96-108页
    6.1 前言第96-97页
    6.2 实验部分第97-98页
    6.3 结果讨论与分析第98-107页
    6.4 本节小结第107-108页
第七章 总结与展望第108-113页
    7.1 论文结构框架第108-109页
    7.2 论文总结第109-110页
    7.3 展望第110-113页
参考文献第113-136页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第136-138页
致谢第138-140页
个人简历第140-142页

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