摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
引言 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 生物质 | 第9-10页 |
1.1.1 生物质材料简介 | 第9页 |
1.1.2 生物质材料的应用路线 | 第9-10页 |
1.1.3 生物质材料在能量存储与转换方面的应用 | 第10页 |
1.2 海藻酸,海藻纤维概述 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池 | 第11-14页 |
1.3.1 锂离子电池的发展 | 第11页 |
1.3.2 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.3.3 锂离子电池的电极材料 | 第12-14页 |
1.4 过渡金属氧化物负极材料 | 第14-20页 |
1.4.1 NiO作为LIBs负极材料的研究进展。 | 第14-17页 |
1.4.2 Fe_2O_3作为LIBs负极材料的研究进展。 | 第17-19页 |
1.4.3 CuO作为LIBs负极材料的研究进展。 | 第19-20页 |
1.5 本论文的目的意义和研究内容 | 第20-22页 |
第二章 基于海藻纤维的锂离子电池负极材料的制备 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.2 电极材料的制备 | 第23-26页 |
2.2.1 M-AF的制备 | 第23-25页 |
2.2.2 M_xO_y-CF的制备 | 第25-26页 |
2.3 样品的表征 | 第26-27页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第26页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第26-27页 |
2.3.3 X射线衍射分析测试 | 第27页 |
2.3.4 射线光电子能谱分析测试 | 第27页 |
2.3.5 BET比表面积测试 | 第27页 |
2.3.6 热重分析测试 | 第27页 |
2.4 电化学性能测试 | 第27-29页 |
2.4.1 电极片的制作和纽扣电池的组装 | 第27-28页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第28页 |
2.4.3 交流阻抗谱测试(EIS) | 第28页 |
2.4.4 恒流充放电循环测试 | 第28-29页 |
第三章 基于海藻酸镍纤维的NiO/Ni/C-F负极材料的研究 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 样品制备 | 第29页 |
3.3 样品表征结果与讨论 | 第29-38页 |
3.3.1 XRD表征 | 第29-30页 |
3.3.2 SEM和EDS mapping表征 | 第30-31页 |
3.3.3 TEM表征 | 第31-33页 |
3.3.4 XPS表征 | 第33-34页 |
3.3.5 BET表征 | 第34页 |
3.3.6 TG表征 | 第34-35页 |
3.3.7 电化学性能分析 | 第35-38页 |
3.3.8 机理讨论 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 基于海藻酸铁纤维的C@Fe_2O_3-F负极材料的研究 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 样品制备 | 第40页 |
4.3 样品表征结果与讨论 | 第40-50页 |
4.3.1 XRD表征 | 第40-41页 |
4.3.2 SEM和EDS mapping表征 | 第41-42页 |
4.3.3 TEM表征 | 第42-44页 |
4.3.4 XPS表征 | 第44-45页 |
4.3.5 BET表征 | 第45页 |
4.3.6 TG表征 | 第45-46页 |
4.3.7 电化学性能分析 | 第46-49页 |
4.3.8 机理讨论 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 基于海藻酸铜纤维的CuO负极材料的研究 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 样品制备 | 第51-52页 |
5.3 样品表征结果与讨论 | 第52-60页 |
5.3.1 XRD表征 | 第52-53页 |
5.3.2 SEM和EDS mapping表征 | 第53-54页 |
5.3.3 TEM表征 | 第54页 |
5.3.4 XPS表征 | 第54-55页 |
5.3.5 BET表征 | 第55-56页 |
5.3.6 TG表征 | 第56-57页 |
5.3.7 电化学性能分析 | 第57-59页 |
5.3.8 机理讨论 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |