摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 锂离子电池研究背景 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池发展简史 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池工作原理 | 第14-17页 |
1.3.1 锂离子电池电极材料理论容量 | 第15-16页 |
1.3.2 锂离子电池结构 | 第16-17页 |
1.4 锂离子电池负极材料 | 第17-28页 |
1.4.1 嵌入型负极材料 | 第17-18页 |
1.4.2 转换型负极材料 | 第18-19页 |
1.4.3 合金型负极材料 | 第19-20页 |
1.4.4 Fe_2O_3负极材料研究进展 | 第20-23页 |
1.4.5 SnO_2负极材料研究进展 | 第23-26页 |
1.4.6 ZnO负极材料研究进展 | 第26-28页 |
1.5 超级电容器储能原理 | 第28-32页 |
1.5.1 双电层超级电容器 | 第29-30页 |
1.5.2 赝电容超级电容器 | 第30-31页 |
1.5.3 非对称超级电容器 | 第31-32页 |
1.5.4 超级电容器的应用 | 第32页 |
1.6 本论文选题背景及主要研究内容 | 第32-34页 |
1.6.1 选题背景 | 第32-33页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第33-34页 |
第2章 静电自组装合成 Fe_2O_3@graphite 材料及其在锂离子电池中的应用 | 第34-54页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-37页 |
2.2.1 Fe_2O_3@graphite 材料的制备 | 第34-35页 |
2.2.2 材料表征 | 第35页 |
2.2.3 电池组装 | 第35-36页 |
2.2.4 电化学性能测试 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 水热自组装合成Fe_2O_3@C材料及其在锂离子电池中的应用 | 第54-71页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 Fe_2O_3@C材料的制备 | 第55-56页 |
3.2.2 材料表征 | 第56页 |
3.2.3 电池组装 | 第56页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 Fe_2O_3@C材料在超级电容器中的应用 | 第71-88页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 Fe_2O_3@C材料制备 | 第72页 |
4.2.2 材料表征 | 第72页 |
4.2.3 三明治结构电极制备 | 第72-73页 |
4.2.4 电化学性能测试 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 纤维模板自组装合成SnO_2@C材料及其在锂离子电池中的应用 | 第88-106页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 实验部分 | 第88-91页 |
5.2.1 SnO_2@C材料的制备 | 第88-90页 |
5.2.2 材料表征 | 第90页 |
5.2.3 电池组装 | 第90页 |
5.2.4 电化学性能测试 | 第90-91页 |
5.3 结果与讨论 | 第91-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
第6章 MOF自组装合成N掺杂ZnO@C材料及其在锂离子电池中的应用 | 第106-125页 |
6.1 引言 | 第106页 |
6.2 实验部分 | 第106-109页 |
6.2.1 ZIF-8前驱体材料的制备 | 第106-107页 |
6.2.2 N-掺杂ZnO@C材料的制备 | 第107-108页 |
6.2.3 材料表征 | 第108页 |
6.2.4 电池组装 | 第108页 |
6.2.5 电化学性能测试 | 第108-109页 |
6.3 结果与讨论 | 第109-124页 |
6.4 本章小结 | 第124-125页 |
第7章 结论与展望 | 第125-127页 |
7.1 结论 | 第125-126页 |
7.2 展望 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-152页 |
附录A 攻读博士学位期间科研论文 | 第152-153页 |
附录B 攻读博士学位期间科研专利 | 第153-154页 |
附录C 攻读博士学位期间参与科研项目 | 第154-155页 |
附录D 攻读博士学位期间所获荣誉奖励 | 第155页 |