摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池的特点 | 第14-15页 |
1.2.3 锂离子电池的分类 | 第15-16页 |
1.2.4 锂离子电池的结构和原理 | 第16-17页 |
1.2.5 锂离子电池的应用 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第18-23页 |
1.3.1 碳基负极材料 | 第18-19页 |
1.3.2 合金负极材料 | 第19-20页 |
1.3.3 过渡金属氧化物负极材料 | 第20-21页 |
1.3.4 过渡金属氧化物负极材料的瓶颈与改性 | 第21-22页 |
1.3.5 MnO的研究进展 | 第22-23页 |
1.4 聚合物在锂电池中的应用 | 第23-24页 |
1.5 本论文的选题依据、研究内容 | 第24-26页 |
2 聚吡咯纳米管的制备 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 聚吡咯纳米管的制备方法 | 第27-28页 |
2.2.3 聚吡咯纳米管制备原理 | 第28-29页 |
2.3 结构表征与性能测试 | 第29-30页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.3.4 Zeta电位分析 | 第29-30页 |
2.3.5 电化学性能表征 | 第30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.4.1 聚吡咯纳米管形貌和组成分析 | 第30-32页 |
2.4.2 p-PPyNTs的电化学性能 | 第32-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 p-MnO@PPyNTs复合材料的制备与表征 | 第36-51页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 实验原料及仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 p-MnO@PPyNTs复合材料的制备 | 第37-39页 |
3.2.3 电极片的制备 | 第39页 |
3.3 结构表征与性能测试 | 第39-40页 |
3.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
3.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第39-40页 |
3.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第40页 |
3.3.4 电化学性能表征 | 第40页 |
3.3.5 热重分析(TGA) | 第40页 |
3.4 结论与讨论 | 第40-49页 |
3.4.1 复合材料形貌和物象分析 | 第40-43页 |
3.4.2 电化学性能分析 | 第43-48页 |
3.4.3 p-MnO@PPyNTs-b的微观结构 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 p-Ni@PPyNTs复合材料的制备与表征 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-54页 |
4.2.1 实验原料及仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 p-Ni@PPyNTs复合材料的制备 | 第52-53页 |
4.2.3 电极片的制备 | 第53-54页 |
4.3 结构表征与性能测试 | 第54-55页 |
4.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第54页 |
4.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第54页 |
4.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第54页 |
4.3.4 电化学性能表征 | 第54-55页 |
4.3.5 热重分析(TGA) | 第55页 |
4.4 结论与讨论 | 第55-64页 |
4.4.1 复合材料形貌和物象分析 | 第55-57页 |
4.4.2 电化学性能分析 | 第57-62页 |
4.4.3 p-Ni/PPyNTs复合材料c的微观研究 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
5 总结 | 第65-67页 |
5.1 总结 | 第65-66页 |
5.2 创新点 | 第66页 |
5.3 进一步工作 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第76-77页 |