摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第11-33页 |
1.1 锂离子电池发展概述及构造原理 | 第12-14页 |
1.2 锂离子电池负极材料 | 第14-27页 |
1.2.1 嵌入型负极材料 | 第15-18页 |
1.2.2 合金型负极材料 | 第18-21页 |
1.2.3 转换型负极材料 | 第21-27页 |
1.3 石墨烯简介 | 第27-32页 |
1.3.1 石墨烯结构及性质 | 第27-28页 |
1.3.2 石墨烯的制备方法 | 第28-31页 |
1.3.3 石墨烯在锂离子电池上的应用 | 第31-32页 |
1.4 本文的研究目的及内容 | 第32-33页 |
2 实验内容和测试方法 | 第33-40页 |
2.1 试剂和仪器 | 第33-34页 |
2.2 材料制备 | 第34-37页 |
2.2.1 氧化石墨烯分散液的制备 | 第34-35页 |
2.2.2 PVP辅助水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第35页 |
2.2.3 CTAB和PEG辅助水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第35-36页 |
2.2.4 PH控制下在不同体系中水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第36-37页 |
2.3 材料的结构形貌表征与物理性能测试 | 第37-38页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第37页 |
2.3.2 拉曼光谱分析 | 第37页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第37页 |
2.3.4 表面形貌分析 | 第37-38页 |
2.3.5 微观结构形貌分析 | 第38页 |
2.4 电化学性能测试 | 第38-40页 |
2.4.1 电极极片制备与扣式电池组装 | 第38页 |
2.4.2 电池充放电性能测试 | 第38-39页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第39页 |
2.4.4 交流阻抗测试 | 第39-40页 |
3 PVP辅助水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第40-76页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 不同反应温度对产物性质的影响 | 第40-46页 |
3.2.1 不同反应温度对产物物相的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 不同反应温度对产物形貌的影响 | 第42-44页 |
3.2.3 不同反应温度对产物电化学性质的影响 | 第44-46页 |
3.3 不同反应时间对产物性质的影响 | 第46-50页 |
3.3.1 不同反应时间对产物物相的影响 | 第46-48页 |
3.3.2 不同反应时间对产物形貌的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 不同反应时间对产物电化学性质的影响 | 第49-50页 |
3.4 不同Fe~(3+)浓度对产物性质的影响 | 第50-58页 |
3.4.1 不同Fe~(3+)浓度对于产物物相的影响 | 第50-53页 |
3.4.2 不同Fe~(3+)浓度对于产物形貌的影响 | 第53-55页 |
3.4.3 不同Fe~(3+)浓度对于产物电化学性质的影响 | 第55-58页 |
3.5 不同氧化石墨烯分散液加入量对产物性质的影响 | 第58-68页 |
3.5.1 不同氧化石墨烯分散液加入量对产物物相的影响 | 第59-61页 |
3.5.2 不同氧化石墨烯分散液加入量对产物形貌的影响 | 第61-64页 |
3.5.3 不同氧化石墨烯分散液加入量对产物电化学性质的影响 | 第64-68页 |
3.6 不同PVP加入量对产物性质的影响 | 第68-74页 |
3.6.1 不同PVP加入量对产物物相的影响 | 第69-70页 |
3.6.2 不同PVP加入量对产物形貌的影响 | 第70-72页 |
3.6.3 不同PVP加入量对产物电化学性质的影响 | 第72-74页 |
3.7 本章小结 | 第74-76页 |
4 CTAB和PEG辅助水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第76-111页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 不同CTAB加入量对于CTAB辅助水热法制备产物性质的影响 | 第76-81页 |
4.2.1 不同CTAB加入量对于产物物相的影响 | 第76-78页 |
4.2.2 不同CTAB加入量对于产物形貌的影响 | 第78-79页 |
4.2.3 不同CTAB加入量对于产物电化学性质的影响 | 第79-81页 |
4.3 不同乙醇加入量对于CTAB辅助水热法制备产物性质的影响 | 第81-85页 |
4.3.1 不同乙醇加入量对于产物物相的影响 | 第82-84页 |
4.3.2 不同乙醇加入量对于产物形貌的影响 | 第84-85页 |
4.3.3 不同乙醇加入量对于产物电化学性质的影响 | 第85页 |
4.4 不同氧化石墨烯分散液加入量对于CTAB辅助水热法制备产物性质的影响 | 第85-94页 |
4.4.1 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物物相的影响 | 第86-89页 |
4.4.2 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物形貌的影响 | 第89-90页 |
4.4.3 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物电化学性质的影响 | 第90-94页 |
4.5 不同PEG种类对于PEG辅助水热法制备产物性质的影响 | 第94-98页 |
4.5.1 不同PEG种类对于产物物相的影响 | 第94-96页 |
4.5.2 不同PEG种类对于产物形貌的影响 | 第96-97页 |
4.5.3 不同PEG种类对于产物电化学性质的影响 | 第97-98页 |
4.6 不同PEG加入量对于PEG辅助水热法制备产物性质的影响 | 第98-104页 |
4.6.1 不同PEG加入量对于产物物相的影响 | 第99-100页 |
4.6.2 不同PEG加入量对于产物形貌的影响 | 第100-102页 |
4.6.3 不同PEG加入量对于产物电化学性质的影响 | 第102-104页 |
4.7 不同氧化石墨烯分散液加入量对于PEG辅助水热法制备产物性质的影响 | 第104-109页 |
4.7.1 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物物相的影响 | 第105-106页 |
4.7.2 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物形貌的影响 | 第106-107页 |
4.7.3 不同氧化石墨烯分散液加入量对于产物电化学性质的影响 | 第107-109页 |
4.8 本章小结 | 第109-111页 |
5 pH控制下在不同体系中水热制备Fe_2O_3/石墨烯复合负极材料 | 第111-131页 |
5.1 引言 | 第111页 |
5.2 乙醇/水体系中不同碱源调控下的不同pH值对于产物性质的影响 | 第111-116页 |
5.2.1 NaOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物电化学性质的影响 | 第111-112页 |
5.2.2 KOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物电化学性质的影响 | 第112-115页 |
5.2.3 KOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物形貌影响 | 第115-116页 |
5.3 乙醇/水体系中不同乙醇加入量对于产物性质的影响 | 第116-117页 |
5.3.1 不同乙醇加入量对产物电化学性质的影响 | 第116-117页 |
5.4 PEG/水体系中不同PEG种类对于产物性质的影响 | 第117-119页 |
5.4.1 不同PEG种类对产物电化学性质的影响 | 第118-119页 |
5.5 PEG/水体系中不同碱源调控下的不同pH值对于产物性质的影响 | 第119-125页 |
5.5.1 NaOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物电化学性质的影响 | 第119-121页 |
5.5.2 NaOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物形貌影响 | 第121-122页 |
5.5.3 KOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物电化学性质的影响 | 第122-125页 |
5.5.4 KOH/NH_3·H_2O调整下不同pH值对于产物形貌影响 | 第125页 |
5.6 PEG/水体系中不同PEG加入量对于产物性质的影响 | 第125-129页 |
5.6.1 不同PEG加入量对产物电化学性质的影响 | 第126-128页 |
5.6.2 PEG加入量为15 mL时所制备产物在循环过程中的形貌变化 | 第128-129页 |
5.7 本章小结 | 第129-131页 |
6 结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-162页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第162-163页 |
致谢 | 第163页 |