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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--锂离子电池SnO2基负极材料的设计制备及其电化学性能研究
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锂离子电池SnO2基负极材料的设计制备及其电化学性能研究
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-31页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第16-17页
    1.2 锂离子电池负极材料的基本特征及研究进展第17-21页
        1.2.1 锂离子电池负极材料的基本特征第17-18页
        1.2.2 锂离子电池负极材料的研究进展第18-21页
    1.3 SnO_2基负极材料研究进展第21-28页
        1.3.1 SnO_2材料的结构第21页
        1.3.2 SnO_2材料的电化学行为第21-23页
        1.3.3 SnO_2材料的制备方法第23-24页
        1.3.4 SnO_2材料的电化学改性第24-28页
    1.4 量化计算在锂离子电池材料中的应用第28-29页
        1.4.1 第一性原理在锂离子电池正极材料中的应用第28-29页
        1.4.2 第一性原理在锂离子电池负极材料中的应用第29页
    1.5 本文的主要研究内容第29-31页
第2章 试验材料与实验方法第31-37页
    2.1 实验材料、设备及测试仪器第31-32页
    2.2 SnO_2电极材料的制备第32-34页
        2.2.1 溶胶-共沉淀法制备掺杂改性SnO_2第32-33页
        2.2.2 水热法制备中空结构的SnO_2第33页
        2.2.3 水热-浸渍法制备SnO_2基中空复合材料第33页
        2.2.4 水热-聚合法制备SnO_2基中空复合材料第33-34页
    2.3 量子化学计算第34页
    2.4 材料的物化性能表征第34-35页
        2.4.1 粉末的X射线衍射(XRD)表征第34页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)表征第34页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)表征第34-35页
        2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)表征第35页
        2.4.5 热重(TG)分析第35页
        2.4.6 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第35页
    2.5 材料的电化学性能测试第35-37页
        2.5.1 电化学阻抗谱(EIS)测试第35-36页
        2.5.2 循环伏安法(CV)测试第36页
        2.5.3 充放电测试第36页
        2.5.4 Mott-Schottky曲线第36-37页
第3章 SnO_2电极的第一性原理计算及掺杂改性研究第37-64页
    3.1 SnO_2电极的第一性原理计算第37-47页
        3.1.1 SnO_2的第一性原理计算第38-40页
        3.1.2 LixSn的第一性原理计算第40-47页
    3.2 Ni掺杂SnO_2的制备及电化学性能第47-51页
        3.2.1 Ni掺杂SnO_2的表征第47-49页
        3.2.2 Ni掺杂SnO_2的电化学性能第49-51页
    3.3 W掺杂SnO_2的制备及电化学性能第51-54页
        3.3.1 W掺杂SnO_2的表征第51-52页
        3.3.2 W掺杂SnO_2的电化学性能第52-54页
    3.4 Ni、W掺杂SnO_2的掺杂机理分析第54-60页
    3.5 基于Mott-Schottky曲线研究Li2O可逆分解反应第60-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第4章 SnO_2中空微球的水热制备及电化学性能第64-85页
    4.1 SnO_2中空微球制备的影响因素第64-73页
        4.1.1 水热温度对SnO_2形貌的影响第64-65页
        4.1.2 前驱物浓度对SnO_2形貌的影响第65-66页
        4.1.3 反应介质对SnO_2形貌的影响第66-67页
        4.1.4 OH-浓度对SnO_2形貌的影响第67-68页
        4.1.5 热处理对SnO_2形貌的影响第68-69页
        4.1.6 水热时间对SnO_2形貌的影响第69-70页
        4.1.7 添加剂对SnO_2形貌的影响第70-73页
    4.2 SnO_2晶型强度对电化学性能的影响第73-76页
        4.2.1 SnO_2中空微球的晶型第73-74页
        4.2.2 不同晶型强度SnO_2的电化学性能第74-76页
    4.3 不同形貌SnO_2微球的性能第76-84页
        4.3.1 不同形貌SnO_2微球的晶型和成分第76-77页
        4.3.2 不同形貌SnO_2微球的电化学性能第77-82页
        4.3.3 SnO_2实心结构和SnO_2中空结构嵌脱锂体积变化模型第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 中空SnO_2基复合材料的制备及电化学性能第85-116页
    5.1 中空SnO_2/B_2O_3复合材料第85-98页
        5.1.1 中空SnO_2/B_2O_3复合材料的制备第85-86页
        5.1.2 中空SnO_2/B_2O_3复合材料的表征第86-90页
        5.1.3 中空SnO_2/B_2O_3复合材料的电化学行为第90-98页
    5.2 中空SnO_2/PPy复合材料第98-108页
        5.2.1 中空SnO_2/PPy复合材料的制备第98-99页
        5.2.2 中空SnO_2/PPy复合材料的表征第99-102页
        5.2.3 中空SnO_2/PPy复合材料的电化学行为第102-108页
    5.3 中空SnO_2/rGO/PPy复合材料第108-115页
        5.3.1 中空SnO_2/rGO/PPy复合材料的制备第108页
        5.3.2 中空SnO_2/rGO/PPy复合材料的表征第108-112页
        5.3.3 中空SnO_2/rGO/PPy复合材料的电化学行为第112-115页
    5.4 本章小结第115-116页
结论第116-118页
创新点与展望第118-119页
参考文献第119-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-140页
致谢第140-141页
个人简历第141页

 
 
论文编号BS3773878,这篇论文共141
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