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石墨化多孔碳和立体构造石墨烯基复合材料应用于锂离子电池

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 碳材料简介第14-17页
        1.2.1 石墨烯第14-15页
        1.2.2 碳纳米管第15页
        1.2.3 多孔碳材料第15-17页
    1.3 锂离子电池简介第17-19页
        1.3.1 锂离子电池的发展第17-18页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第18页
        1.3.3 锂离子电池结构第18-19页
    1.4 锂离子电池电极材料第19-20页
        1.4.1 锂离子电池正极材料第19页
        1.4.2 锂离子电池负极材料第19-20页
    1.5 碳基负极材料研究进展第20-27页
        1.5.1 石墨化碳负极材料第20-22页
        1.5.2 无定型碳负极材料第22-24页
        1.5.3 石墨烯及其复合物负极材料第24-27页
    1.6 本论文的研究意义及内容第27-30页
第二章 实验的设计与方法第30-34页
    2.1 实验用的主要化学药品与仪器第30页
    2.2 实验常用设备及仪器第30-31页
    2.3 材料表征技术第31-32页
        2.3.1 X-射线衍射分析(XRD)第31页
        2.3.2 扫描电镜分析(SEM)第31页
        2.3.3 透射电镜分析(TEM)第31页
        2.3.4 热重分析(TG-DSC)第31页
        2.3.5 拉曼光谱(Raman)第31页
        2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第31-32页
        2.3.7 表面结构测试BET第32页
    2.4 电池组装及电化学表征第32-34页
        2.4.1 锂离子电池的组装第32-33页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第33页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第33页
        2.4.4 恒流充放电测试第33-34页
第三章 低温石墨化多孔碳材料的制备第34-42页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验第35-36页
        3.2.1 HPC的合成第35-36页
        3.2.2 样品表征第36页
    3.3 结果与讨论第36-41页
        3.3.1 磁性分析和镍金属检测第36-37页
        3.3.2 XRD和SEM分析第37-39页
        3.3.3 BET和孔径分布分析第39-40页
        3.3.4 XPS分析第40-41页
    3.4 结论第41-42页
第四章 低温石墨化多孔碳材料在锂离子电池负极上的应用第42-52页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验第43-45页
        4.2.1 HPC的制备第43-44页
        4.2.2 样品表征第44页
        4.2.3 电池装配和电化学性能测试第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-51页
        4.3.1 SEM和TEM分析第45-46页
        4.3.2 XRD、Raman、BET和XPS分析第46-48页
        4.3.3 电化学性能测试第48-51页
    4.4 结论第51-52页
第五章 立体构造石墨烯载氧化镍纳米带应用于锂离子电池负极材料第52-64页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 实验第53-55页
        5.2.1 氧化镍-立体构造石墨烯复合材料的制备第53-54页
        5.2.2 样品表征第54页
        5.2.3 电极材料的制备和电化学性能表征第54-55页
    5.3 结果与讨论第55-63页
        5.3.1 XRD与Raman分析第55-56页
        5.3.2 SEM与TEM分析第56-58页
        5.3.3 BET与TG分析第58-59页
        5.3.4 电化学测试及分析第59-63页
    5.4 结论第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-76页
攻读硕士期间学术成果第76-77页
致谢第77-78页

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