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过渡金属钼酸盐的制备及其电化学性能的研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 锂离子电池第12-22页
        1.2.1 锂离子电池的工作原理第12-13页
        1.2.2 锂离子电池负极材料第13-19页
        1.2.3 金属钼酸盐储锂负极材料的研究现状第19-22页
    1.3 钠离子电池第22-28页
        1.3.1 钠离子电池的概述第22-23页
        1.3.2 钠离子电池负极材料的研究现状第23-27页
        1.3.3 金属钼酸盐储钠负极材料的研究现状第27-28页
    1.4 本课题研究意义及研究内容第28-30页
第2章 实验原料/仪器及表征方法第30-36页
    2.1 实验原料和实验仪器第30-31页
        2.1.1 主要实验药品第30页
        2.1.2 主要实验仪器第30-31页
    2.2 材料表征方法第31-33页
        2.2.1 X射线衍射分析第31页
        2.2.2 扫描电子显微镜第31-32页
        2.2.3 透射电子显微镜第32页
        2.2.4 热重分析第32页
        2.2.5 拉曼光谱分析第32页
        2.2.6 比表面积分析第32页
        2.2.7 X射线光电子能谱分析第32-33页
    2.3 材料电化学性能表征方法第33-36页
        2.3.1 纽扣半电池的组装第33-35页
        2.3.2 电化学性能测试方法第35-36页
第3章 氧化石墨烯修饰的钼酸铁微米花复合材料(FMO/GO)的制备和表征第36-57页
    3.1 FMO/GO的制备工艺第37-38页
    3.2 FMO/GO的结构表征第38-42页
        3.2.1 XRD和拉曼光谱分析第38-39页
        3.2.2 热重分析第39页
        3.2.3 SEM 和 TEM 分析第39-41页
        3.2.4 FMO/GO生长机理的分析第41-42页
        3.2.5 BET比表面积分析第42页
    3.3 FMO/GO的储锂性能第42-48页
        3.3.1 CV测试第42-43页
        3.3.2 循环性能测试第43-45页
        3.3.3 倍率性能测试第45页
        3.3.4 EIS和循环后SEM测试第45-47页
        3.3.5 高温性能测试第47-48页
    3.4 FMO/GO的储钠性能第48-56页
        3.4.1 循环性能和CV测试第49-51页
        3.4.2 倍率性能测试第51页
        3.4.3 EIS和循环后SEM测试第51-53页
        3.4.4 高温性能测试第53-54页
        3.4.5 储钠机理的探究第54-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第4章 钼酸镍纳米棒(NMO-600)的制备和表征第57-66页
    4.1 NMO-600的制备第57-60页
        4.1.1 搅拌时间对反应的影响第58-59页
        4.1.2 氨水的加入量对反应的影响第59-60页
    4.2 NMO-600的结构表征第60-62页
        4.2.1 NMO-600前驱体的结构表征第60-61页
        4.2.2 NMO-600的物相和微观形貌表征第61-62页
    4.3 NMO-600的储钠性能第62-65页
        4.3.1 循环性能和CV测试第62-63页
        4.3.2 倍率性能测试第63-64页
        4.3.3 EIS和循环后SEM测试第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 结论和展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-76页
硕士期间已发表的论文第76页

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