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石墨烯用于锂离子电池负极材料的应用基础研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 文献综述第10-24页
   ·引言第10页
   ·锂离子电池第10-17页
     ·锂离子电池的工作原理第10-11页
     ·锂离子电池的分类和特点第11-13页
     ·锂离子电池的负极材料第13-17页
     ·钛酸锂作为锂离子电池负极材料的研究现状第17页
   ·石墨烯的研究现状第17-22页
     ·石墨烯的特性第17-18页
     ·石墨烯的制备方法第18-20页
     ·石墨烯的功能化第20-22页
     ·石墨烯作为锂离子电池负极材料的研究现状第22页
   ·课题的提出及主要的研究内容第22-24页
第2章 实验部分第24-27页
   ·药品和试剂第24页
   ·主要实验仪器第24-25页
   ·材料的分析与表征第25-26页
     ·X射线衍射分析第25页
     ·拉曼光谱第25页
     ·X射线光电子能谱分析第25页
     ·比表面积和孔结构分析第25页
     ·热重失分析第25页
     ·傅立叶变换红外光谱分析第25页
     ·扫描电镜分析第25页
     ·透射电镜分析第25-26页
     ·原子力显微镜分析第26页
   ·电池组装第26页
   ·电化学性能测试第26-27页
     ·充放电性能测试第26页
     ·循环伏安性能测试第26页
     ·倍率性能测试第26页
     ·交流阻抗测试第26-27页
第3章 LTO/石墨烯复合负极材料的制备及其电化学性能研究第27-48页
   ·引言第27页
   ·样品的制备第27-29页
     ·氧化石墨的制备第27-28页
     ·石墨烯的制备第28页
     ·氧化石墨烯的制备第28-29页
     ·LTO/石墨烯复合纳米材料的制备第29页
   ·离子液体剥离的氧化石墨烯微结构分析第29-35页
     ·微晶结构分析第30-31页
     ·拉曼光谱分析第31-32页
     ·红外光谱分析第32-33页
     ·透射电镜分析第33页
     ·原子力显微镜分析第33-35页
   ·LTO/石墨烯纳米复合负极材料的微结构分析第35-40页
     ·微晶结构分析第35-36页
     ·透射电镜分析第36-37页
     ·原子力显微镜分析第37-38页
     ·孔结构分析第38-39页
     ·XPS分析第39-40页
     ·热重分析第40页
   ·LTO/石墨烯复合负极材料的电化学行为第40-47页
     ·循环伏安性能分析第41-42页
     ·充放电性能分析第42-44页
     ·循环性能分析第44-45页
     ·倍率性能分析第45-46页
     ·交流阻抗分析第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 氟化石墨烯二维纳米材料的制备及其电化学行为第48-69页
   ·引言第48页
   ·实验第48-49页
     ·氟化石墨烯的制备第48-49页
     ·氟化石墨烯在不同溶剂中的分散性第49页
     ·氟化石墨烯的电化学性能的测试第49页
   ·氟化石墨的物化性质第49-52页
     ·微晶结构分析第49-50页
     ·表面形貌分析第50-51页
     ·红外光谱分析第51-52页
   ·有机溶剂对液相法剥离氟化石墨烯微结构的影响第52-56页
     ·微晶结构分析第52-53页
     ·表面形貌分析第53-55页
     ·氟化石墨烯在溶剂中的分散性分析第55-56页
   ·氟化石墨烯的微结构及表面化学性质分析第56-60页
     ·微晶结构分析第56-57页
     ·表面形貌与微结构分析第57-58页
     ·红外光谱分析第58-59页
     ·XPS分析第59-60页
   ·氟化石墨烯负极材料的电化学行为第60-68页
     ·循环伏安性能分析第60-61页
     ·充放电性能分析第61-63页
     ·循环性能分析第63-64页
     ·倍率性能分析第64-65页
     ·交流阻抗性能分析第65-66页
     ·老化对氟化石墨烯电化学性能的影响第66-67页
     ·石墨烯掺杂量对氟化石墨烯电化学性能的影响第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 结论与展望第69-71页
   ·主要结论第69-70页
   ·工作展望第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79页

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