摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂、钠离子电池简介 | 第12-17页 |
1.2.1 锂、钠离子电池的发展历史 | 第12-13页 |
1.2.2 锂、钠离子电池的结构及工作原理 | 第13-16页 |
1.2.3 锂、钠离子电池的特点 | 第16页 |
1.2.4 锂、钠离子电池目前存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 锂、钠离子电池负极材料的研究进展 | 第17-21页 |
1.3.1 碳基负极材料 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯基电极材料 | 第18-19页 |
1.3.3 导电聚合物基电极材料 | 第19-20页 |
1.3.4 过渡金属氧化物/硫化物基电极材料 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究目的和研究内容 | 第21-24页 |
第二章 实验材料和表征方法 | 第24-30页 |
2.1 主要实验试剂 | 第24-25页 |
2.2 主要实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 表征技术与测试 | 第26-27页 |
2.3.1 X射线衍射仪测试(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第26页 |
2.3.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第26页 |
2.3.4 拉曼光谱(Raman Spectroscopy) | 第26-27页 |
2.3.5 X射线光电子测试(XPS) | 第27页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第27-30页 |
2.4.1 锂、钠离子半电池的制备 | 第27页 |
2.4.2 充放电测试 | 第27-28页 |
2.4.3 循环伏安测试和交流阻抗测试 | 第28-30页 |
第三章 氮、硫共掺碳包覆硫化亚铜复合材料的制备及其储锂/钠性能的研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 前驱体CuS的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 CuS@PPy复合材料的制备 | 第31页 |
3.2.3 Cu_2S@NSCm复合材料的制备 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
3.3.1 复合材料的结构分析 | 第32-35页 |
3.3.2 复合材料的电化学性能分析 | 第35-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 氮掺杂碳包覆四氧化三铁复合材料的制备及其储锂性能的研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 前驱体FeOOH的制备 | 第43页 |
4.2.2 Fe_3_O4@NCm复合材料的制备 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-54页 |
4.3.1 复合材料的结构分析 | 第44-47页 |
4.3.2 复合材料的电化学性能分析 | 第47-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 氮掺杂碳包覆多孔四氧化三铁@石墨烯复合材料的制备及其储锂/钠性能的研究 | 第56-66页 |
5.1 引言 | 第56-57页 |
5.2 实验部分 | 第57页 |
5.2.1 前驱体FeOOH@PPy复合材料的制备 | 第57页 |
5.2.2 中间体FeOOH@PPy@GO复合材料的制备 | 第57页 |
5.2.3 氮掺杂碳包覆多孔四氧化三铁@石墨烯(Fe_3O_4@NC@rGO)复合材料的制备 | 第57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
5.3.1 复合材料的结构分析 | 第57-60页 |
5.3.2 复合材料的电化学性能分析 | 第60-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 全文总结 | 第66-67页 |
6.2 前景展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
在学期间主要科研成果 | 第82-83页 |
一、发表的学术论文 | 第82页 |
二、其他科研成果 | 第82-83页 |