摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第9-10页 |
1.2.1 锂离子电池发展介绍 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第10页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第10-19页 |
1.3.1 碳材料 | 第11-13页 |
1.3.2 锂合金 | 第13-14页 |
1.3.3 金属氧化物 | 第14-15页 |
1.3.4 改善金属氧化物电化学性能方法 | 第15-19页 |
1.4 本文研究目的及主要内容 | 第19-20页 |
1.4.1 本文研究目的 | 第19页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 实验材料与方法 | 第20-24页 |
2.1 实验仪器设备 | 第20-21页 |
2.2 实验药品 | 第21页 |
2.3 材料表征 | 第21-24页 |
2.3.1 材料形貌表征 | 第21-22页 |
2.3.2 结构表征 | 第22-24页 |
第三章 Fe_3O_4@NC的制备及其电化学性能研究 | 第24-34页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 氮掺杂碳包覆Fe_3O_4 (Fe_3O_4@NC) 的制备 | 第25页 |
3.3 Fe_3O_4@NC表征 | 第25-28页 |
3.3.1 形貌表征 | 第25-27页 |
3.3.2 Fe_3O_4@NC结构表征 | 第27-28页 |
3.4 Fe_3O_4@NC的电化学测试 | 第28-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 中空超细Fe_3O_4碳微球的制备及其电化学性能研究 | 第34-52页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 Fe_3O_4@HCNS制备 | 第34-36页 |
4.2.1 羧基化聚苯乙烯微球的制备 | 第35页 |
4.2.2 PS@ Fe_3O_4的制备 | 第35页 |
4.2.3 PS@ Fe_3O_4@polydopamine的制备 | 第35-36页 |
4.2.4 Fe_3O_4@HCNS的制备 | 第36页 |
4.2.5 中空碳球(HCNS) 的制备 | 第36页 |
4.3 形貌表征 | 第36-42页 |
4.3.1 羧基化聚苯乙烯微球形貌 | 第36页 |
4.3.2 羧基化聚苯乙烯微球结构表征 | 第36-37页 |
4.3.3 PS用量对PS@Fe_3O_4形貌的影响 | 第37-38页 |
4.3.4 其他金属氧化物在聚苯乙烯微球上的负载 | 第38-39页 |
4.3.5 PS@ Fe_3O_4@polydopamine的形貌表征 | 第39页 |
4.3.6 Fe_3O_4@HCNS形貌图 | 第39-41页 |
4.3.7 碳化温度对Fe_3O_4@HCNS的形貌影响 | 第41-42页 |
4.4 Fe_3O_4@HCNS结构表征 | 第42-45页 |
4.4.1 Fe_3O_4@HCNS的XRD图谱 | 第43页 |
4.4.2 Fe_3O_4@HCNS氮气吸附脱附曲线 | 第43页 |
4.4.3 Fe_3O_4@HCNS元素分析 | 第43-44页 |
4.4.4 Fe_3O_4@HCNS-550热重分析 | 第44-45页 |
4.5 电化学性能测试 | 第45-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 全文总结 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
硕士期间科研成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |