摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-34页 |
·课题背景 | 第15-16页 |
·锂离子电池的结构与工作原理 | 第16-18页 |
·锂离子电池正极材料的特性与研究进展 | 第18-25页 |
·正极材料的选择原则 | 第18-20页 |
·锂离子电池正极材料的研究现状 | 第20-25页 |
·V_2O_5 体系正极材料的研究现状、存在的问题与解决措施 | 第25-30页 |
·V_2O_5 干凝胶及其类气凝胶研究现状 | 第25-28页 |
·存在的问题与解决措施 | 第28-30页 |
·以V_2O_5 为正极的LMP 电池研制概况 | 第30-32页 |
·V_2O_5 凝胶工艺的研究 | 第30页 |
·以V_2O_5 为正极的LMP 电池产业化概况 | 第30-32页 |
·本课题的主要研究内容 | 第32-34页 |
第2章 实验仪器和实验方法 | 第34-47页 |
·实验材料及仪器设备 | 第34页 |
·实验药品 | 第34页 |
·实验仪器 | 第34页 |
·电极材料制备 | 第34-38页 |
·高温合成反应装置 | 第34-37页 |
·超声实验装置 | 第37页 |
·电极材料的制备 | 第37-38页 |
·电极材料的表征方法及测试 | 第38-47页 |
·电极材料物化性能表征 | 第39-41页 |
·电极材料电化学性能测试 | 第41-47页 |
第3章 V_2O_5凝胶材料的合成与性能研究 | 第47-88页 |
·正交实验设计 | 第47-52页 |
·极差分析 | 第48-50页 |
·方差分析 | 第50-52页 |
·超声波的作用 | 第52-55页 |
·超声波对粒度的影响 | 第52-53页 |
·超声波功率对产率的影响 | 第53页 |
·超声波作用时间对粒径的影响 | 第53-55页 |
·V_2O_5 干凝胶电极材料的制备及表征 | 第55-65页 |
·V_2O_5 熔融淬冷成胶机理 | 第56-59页 |
·V~(5+)的还原机理研究 | 第59-61页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第61-62页 |
·化合价分析 | 第62-63页 |
·热重(TG)和差示扫描量热(DSC)分析 | 第63-65页 |
·V_2O_5 类气凝胶的合成及表征 | 第65-69页 |
·X 射线衍射分析 | 第66-67页 |
·扫描电镜观察 | 第67-68页 |
·比表面积分析 | 第68页 |
·孔径分布 | 第68-69页 |
·V_2O_5 凝胶材料电化学性能研究 | 第69-86页 |
·C-V_2O_5 | 第69-78页 |
·V_2O_5 干凝胶 | 第78-82页 |
·V_2O_5 类气凝胶 | 第82-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第4章 V_2O_5/AB/Nd_2O_3复合材料性能研究 | 第88-98页 |
·物理化学性能结果与讨论 | 第88-93页 |
·热重、差热分析 | 第89页 |
·X 射线衍射分析 | 第89-90页 |
·SEM 形貌观察 | 第90-91页 |
·孔径分布 | 第91-92页 |
·粒径测量 | 第92-93页 |
·电化学性能研究 | 第93-96页 |
·CV 结果讨论 | 第93-94页 |
·EIS 结果分析 | 第94-95页 |
·充放电结果分析 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第5章 V_2O_5材料嵌锂过程的动力学研究 | 第98-110页 |
·V_2O_5 电极材料的交换电流密度 | 第98-103页 |
·线性极化法测定电极交换电流密度的基本原理 | 第98-99页 |
·C-V_2O_5 电极材料在不同嵌锂量下的交换电流密度 | 第99-101页 |
·四种V_2O_5 电极材料的交换电流密度 | 第101-103页 |
·锂离子在V_2O_5 材料中的扩散系数 | 第103-109页 |
·恒电位阶跃法测定锂离子扩散系数的基本原理 | 第103-105页 |
·C-V_2O_5 电极材料在不同嵌锂量下的锂离子扩散系数 | 第105-107页 |
·四种V_2O_5 电极材料的扩散系数 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
结论 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-123页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123-124页 |
哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明 | 第124页 |
哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书 | 第124页 |
哈尔滨工业大学博士学位涉密论文管理 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简历 | 第126页 |