中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第9-12页 |
1.1.1 锂离子电池的发展简史 | 第9-10页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理及特点 | 第10-12页 |
1.2 锂离子电池材料的选择 | 第12-15页 |
1.2.1 阴极材料 | 第12-13页 |
1.2.2 电解质 | 第13-14页 |
1.2.3 隔膜材料 | 第14页 |
1.2.4 阳极材料 | 第14-15页 |
1.3 过渡金属氧化物作为锂离子电池负极材料[41-44] | 第15页 |
1.4 锂离子电池发展前景[33,34,36] | 第15-16页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-21页 |
第二章 材料的制备与表征方法 | 第21-29页 |
2.1 电极材料的制备方法 | 第21-23页 |
2.1.1 Hummers法制备氧化石墨烯[1,2] | 第21页 |
2.1.2 水热法[3-5] | 第21-23页 |
2.2 材料的表征技术 | 第23-26页 |
2.2.1 X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)[6,7] | 第23-24页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman Spectroscopy)[8~10] | 第24-25页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)[11~13] | 第25页 |
2.2.4 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM) [14,15] | 第25-26页 |
2.3 电池的组装和测试 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-29页 |
第三章 氧化石墨烯的制备与性能研究 | 第29-34页 |
3.1 氧化石墨烯的制备 | 第30页 |
3.1.1 制备过程所需要的化学药品 | 第30页 |
3.1.2 用hummers法制备氧化石墨烯[11] | 第30页 |
3.2 氧化石墨烯的性能测试 | 第30-32页 |
3.2.1 X射线衍射(XRD) | 第30-31页 |
3.2.2 拉曼散射(Raman) | 第31-32页 |
3.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-34页 |
第四章 纳米Fe_2O_3/石墨烯复合材料的的制备与性能研究 | 第34-46页 |
4.1 Fe_2O_3纳米棒/石墨烯复合材料的制备与性能研究 | 第34-40页 |
4.1.1 Fe_2O_3纳米棒/石墨烯复合材料的制备 | 第34-35页 |
4.1.2 Fe_2O_3纳米棒/石墨烯复合材料的性能测试 | 第35-38页 |
4.1.3 Fe_2O_3纳米棒/石墨烯复合材料电极的制备和测试 | 第38-40页 |
4.2 Fe_2O_3纳米颗粒/石墨烯复合材料的制备与性能研究 | 第40-44页 |
4.2.1 Fe_2O_3纳米颗粒/石墨烯复合材料的制备 | 第40-41页 |
4.2.2 Fe_2O_3纳米颗粒/石墨烯复合材料的结构和形貌测试 | 第41-43页 |
4.2.3 Fe_2O_3纳米颗粒/石墨烯复合材料电极的制备和测试 | 第43-44页 |
4.3 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第五章 纳米MnO/石墨烯复合材料的制备 | 第46-53页 |
5.1 纳米MnO/石墨烯复合纳米材料的制备 | 第46-47页 |
5.1.1 制备过程所需要的化学药品 | 第46页 |
5.1.2 用水热法制备纳米MnO/石墨烯的复合材料 | 第46-47页 |
5.2 纳米MnO/石墨烯复合纳米材料的性能表征 | 第47-49页 |
5.2.1 X射线衍射(XRD)和拉曼(Raman)散射谱 | 第47-48页 |
5.2.2 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)形貌 | 第48-49页 |
5.3 纳米MnO/石墨烯复合纳米材料制备和电池性能的测试 | 第49-51页 |
5.3.1 电池的制备 | 第49-50页 |
5.3.2 电池性能的测试 | 第50-51页 |
5.4 小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第六章 总结和展望 | 第53-55页 |
6.1 本论文的主要工作和结论 | 第53页 |
6.2 下一步展望 | 第53-55页 |
硕士在读期间的研究成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |