摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题背景 | 第8页 |
1.2 锂离子电池负极材料 | 第8-12页 |
1.2.1 负极材料概述 | 第8页 |
1.2.2 碳类负极材料 | 第8-9页 |
1.2.3 锡基负极材料 | 第9-10页 |
1.2.4 硅基负极材料 | 第10页 |
1.2.5 过渡金属氧化物负极材料 | 第10-12页 |
1.3 ZnFe_2O_4负极材料研究进展 | 第12-15页 |
1.3.1 溶剂热法 | 第12-14页 |
1.3.2 有机前驱体热解法 | 第14-15页 |
1.3.3 其它方法 | 第15页 |
1.4 本课题研究目的及研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 研究目的 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第17-25页 |
2.1 实验药品 | 第17-18页 |
2.2 仪器设备 | 第18-19页 |
2.3 前驱体热解法制备 ZnFe_2O_4/C 复合材料 | 第19-20页 |
2.3.1 有机前驱体制备 | 第19-20页 |
2.3.2 有机前驱体热解 | 第20页 |
2.3.3 NaOH 刻蚀 | 第20页 |
2.4 ZnFe_2O_4@C/G 复合物制备 | 第20-22页 |
2.4.1 ZnFe_2O_4制备 | 第21页 |
2.4.2 氧化石墨(GO)制备 | 第21-22页 |
2.4.3 ZnFe_2O_4@PDA 及 ZnFe_2O_4@PDA/GO 制备 | 第22页 |
2.4.4 ZnFe_2O_4@C 及 ZnFe_2O_4@C/G 材料制备 | 第22页 |
2.5 极片制备及电池组装 | 第22-23页 |
2.6 物理性能表征 | 第23页 |
2.6.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.6.2 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第23页 |
2.6.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第23页 |
2.6.4 热重分析测试(TG) | 第23页 |
2.7 电化学性能表征 | 第23-25页 |
2.7.1 循环伏安测试(CV) | 第23-24页 |
2.7.2 交流阻抗谱测试(EIS) | 第24页 |
2.7.3 充放电测试 | 第24页 |
2.7.4 倍率性能测试 | 第24-25页 |
第3章 核-壳结构 ZnFe_2O_4/C 纳米材料制备和性能 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 优化条件下制备材料物理表征 | 第25-29页 |
3.2.1 材料结构分析 | 第25-26页 |
3.2.2 材料形貌表征 | 第26-28页 |
3.2.3 热重(TG)分析 | 第28-29页 |
3.3 制备条件对材料电化学性能影响 | 第29-33页 |
3.3.1 不同 Zn~(2+)/Fe~(2+)摩尔比对材料电化学性能影响 | 第29-31页 |
3.3.2 不同前驱体热解温度对材料的电化学性能影响 | 第31-33页 |
3.4 刻蚀前后电化学性能测试 | 第33-37页 |
3.4.1 循环伏安(CV)测试 | 第33-34页 |
3.4.2 充放电性能测试 | 第34-36页 |
3.4.3 循环性能测试 | 第36-37页 |
3.4.4 倍率性能测试 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 ZnFe_2O_4@C/G 复合材料制备及性能 | 第39-56页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 优化条件下所制备材料的物理表征 | 第39-44页 |
4.2.1 材料结构表征 | 第39-40页 |
4.2.2 材料形貌表征 | 第40-43页 |
4.2.3 热重(TG)分析 | 第43-44页 |
4.3 优化条件下材料电化学性能表征 | 第44-48页 |
4.3.1 循环伏安(CV) | 第44页 |
4.3.2 充放电性能 | 第44-45页 |
4.3.3 循环性能 | 第45-46页 |
4.3.4 交流阻抗谱(EIS) | 第46-47页 |
4.3.5 倍率性能 | 第47-48页 |
4.4 制备条件对材料电化学性能影响 | 第48-54页 |
4.4.1 不同 PDA 包覆量对 ZnFe_2O_4@C 电化学性能影响 | 第48-51页 |
4.4.2 不同 GO 复合方式对材料电化学性能影响 | 第51-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |