摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 概述 | 第13-17页 |
1.2.1 锂离子电池发展简史 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池的组成 | 第14-15页 |
1.2.3 锂离子电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.2.4 锂离子电池优缺点 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池材料 | 第17-26页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料 | 第17-19页 |
1.3.2 锂离子电池电解液和隔膜 | 第19页 |
1.3.3 锂离子电池负极材料 | 第19-26页 |
1.4 铁酸盐(MFe_2O_4)系作为负极材料的改性方法 | 第26-27页 |
1.4.1 材料纳米化 | 第26页 |
1.4.2 合成形貌特殊的二次颗粒 | 第26-27页 |
1.4.3 与碳材料复合 | 第27页 |
1.5 Li_4Ti_5O_(12)的改性方法 | 第27-28页 |
1.5.1 制备纳米级别的Li_4Ti_5O_(12) | 第27页 |
1.5.2 与导电物质复合 | 第27-28页 |
1.6 本论文的选题依据、主要内容及创新点 | 第28-32页 |
1.6.1 选题依据 | 第28-29页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第29-30页 |
1.6.3 本论文的创新点 | 第30-32页 |
第二章 实验试剂及检测方法原理 | 第32-36页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第32-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 实验常用表征和测试方法 | 第33-36页 |
2.2.1 材料的物理性能表征 | 第33-35页 |
2.2.2 电池电化学性能测试 | 第35-36页 |
第三章 仿生法制备ZnFe_2O_4/PDA负极材料及其电化学性能 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 材料合成 | 第37-38页 |
3.2.2 材料表征 | 第38页 |
3.2.3 测试电池的组装及其电性能测试 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.3.1 ZF800和ZFDA1材料的微观结构及形貌 | 第38-42页 |
3.3.2 ZF800和ZFDA1材料的电化学性能 | 第42-45页 |
3.4 结论 | 第45-46页 |
第四章 PDA和导电剂双功能包覆改性ZnFe_2O_4及其电化学性能 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 材料合成 | 第47页 |
4.2.2 材料表征 | 第47-48页 |
4.2.3 测试电池的组装及其电性能测试 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-60页 |
4.3.1 不同含量Super P时ZFDASP材料的微观结构及形貌 | 第48-51页 |
4.3.2 不同含量Super P时ZFDASP材料的电性能 | 第51-55页 |
4.3.3 不同含量Graphene时ZFDAGO材料的微观结构及形貌 | 第55-58页 |
4.3.4 不同含量Graphene时ZFDAGO材料的电性能 | 第58-60页 |
4.4 结论 | 第60-62页 |
第五章 PDA和导电剂Super P双功能包覆改性Li_4Ti_5O_(12)及其电化学性能 | 第62-70页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 实验部分 | 第63页 |
5.2.1 材料合成 | 第63页 |
5.2.2 材料表征 | 第63页 |
5.2.3 测试电池的组装及其电性能测试 | 第63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-69页 |
5.3.1 不同含量Super P时Li_4Ti_5O_(12)/SP (LTOSP)材料的微观结构及形貌 | 第63-66页 |
5.3.2 不同含量Super P时合成Li_4Ti_5O_(12)/SP (LTOSP)材料的电性能 | 第66-69页 |
5.4 结论 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |