摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池的工作原理 | 第11页 |
1.3 锂离子电池的负极材料概述 | 第11-14页 |
1.3.1 碳类材料 | 第11-12页 |
1.3.2 非碳类材料 | 第12-14页 |
1.4 铁基材料储锂性能研究概况 | 第14-17页 |
1.4.1 特殊形貌的Fe_3O_4负极材料 | 第14页 |
1.4.2 Fe_3O_4复合负极材料 | 第14-16页 |
1.4.3 混合金属氧化类材料 | 第16-17页 |
1.5 本论文的研究思路及研究内容 | 第17-19页 |
第二章 实验方法 | 第19-24页 |
2.1 主要实验材料及仪器设备 | 第19-20页 |
2.2 材料的微观结构表征 | 第20-22页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第20-21页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第21页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第21页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第21页 |
2.2.5 热重分析(TGA) | 第21-22页 |
2.3 电化学性能测试 | 第22-24页 |
2.3.1 电极片的制作及电池的组装 | 第22页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第22页 |
2.3.3 循环伏安法 | 第22-23页 |
2.3.4 交流阻抗谱方法 | 第23-24页 |
第三章 空心Fe_3O_4微球的制备及储锂性能研究 | 第24-33页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 实验部分 | 第24-25页 |
3.3 空心Fe_3O_4微球的表征 | 第25-29页 |
3.3.1 XRD表征 | 第25页 |
3.3.2 SEM表征 | 第25-26页 |
3.3.3 TEM表征 | 第26-27页 |
3.3.4 反应机理研究 | 第27-29页 |
3.4 空心Fe_3O_4微球的电化学性能测试 | 第29-31页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第29-30页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第30页 |
3.4.3 循环稳定性测试 | 第30-31页 |
3.4.4 交流阻抗测试 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第四章H-Fe_3O_4微球的改性及储锂性能的研究 | 第33-49页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验部分 | 第33-35页 |
4.3 复合材料的表征 | 第35-39页 |
4.3.1 XRD表征 | 第35-36页 |
4.3.2 XPS表征 | 第36页 |
4.3.3 TGA表征 | 第36-37页 |
4.3.4 形貌表征 | 第37-39页 |
4.4 电化学性能测试 | 第39-48页 |
4.4.1 循环伏安测试 | 第39-40页 |
4.4.2 恒流充放电测试 | 第40-41页 |
4.4.3 循环稳定性测试 | 第41-43页 |
4.4.4 倍率性能测试 | 第43-47页 |
4.4.5 交流阻抗测试 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 Mn_xFe_(3-x)O_4/GNS复合材料的制备及储锂性能研究 | 第49-57页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 实验部分 | 第50页 |
5.3 复合材料的表征 | 第50-53页 |
5.3.1 XRD表征 | 第50-51页 |
5.3.2 XPS表征 | 第51页 |
5.3.3 TGA表征 | 第51-52页 |
5.3.4 TEM表征 | 第52-53页 |
5.4 电化学性能测试 | 第53-56页 |
5.4.1 循环伏安测试 | 第53-54页 |
5.4.2 恒流充放电测试 | 第54-55页 |
5.4.3 循环稳定性测试 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
导师评阅表 | 第65页 |