摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池概述及基本原理 | 第10-21页 |
1.2.1 锂离子电池概述 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池负极材料 | 第11-12页 |
1.2.3 碳类材料 | 第12页 |
1.2.4 硅类材料 | 第12-14页 |
1.2.5 金属氧(硫)化物材料 | 第14-16页 |
1.2.6 钛酸锂材料 | 第16-18页 |
1.2.7 二氧化钛材料 | 第18-21页 |
1.3 本论文的选题依据及研究内容 | 第21-24页 |
1.3.1 本论文的选题依据 | 第21-23页 |
1.3.2 本论文的研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验原料、仪器及表征方法 | 第24-29页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 表征方法及测试设备 | 第26-29页 |
2.3.1 X射线衍射晶体结构分析(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.3.3 紫外可见光测试(UV-vis) | 第26-27页 |
2.3.4 比表面积测试(BET) | 第27页 |
2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.3.6 恒电流充放电测试(GCD) | 第27-28页 |
2.3.7 交流阻抗谱(EIS) | 第28页 |
2.3.8 循环伏安曲线(CV) | 第28-29页 |
第3章 TiO_2-B的制备及其电化学性能研究 | 第29-37页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 溶剂热法合成TiO_2-B | 第29-32页 |
3.2.1 TiO_2-B的合成 | 第29-30页 |
3.2.2 TiO_2-B晶型结构表征 | 第30页 |
3.2.3 TiO_2-B的物理形貌表征 | 第30-31页 |
3.2.4 TiO_2-B的比表面积分析 | 第31-32页 |
3.3 TiO_2-B电极材料的电化学性能研究 | 第32-36页 |
3.3.1 TiO_2-B的充放电曲线分析 | 第32-33页 |
3.3.2 TiO_2-B的循环性能分析 | 第33-34页 |
3.3.3 TiO_2-B的倍率性能分析 | 第34-35页 |
3.3.4 TiO_2-B的循环伏安曲线分析 | 第35-36页 |
3.4 结论 | 第36-37页 |
第4章 溶剂热法合成不同形貌的锐钛矿二氧化钛及其电化学性能研究 | 第37-45页 |
4.1 前言 | 第37页 |
4.2 锐钛矿二氧化钛的合成 | 第37-41页 |
4.2.1 锐钛矿二氧化钛晶型结构表征 | 第38-39页 |
4.2.2 锐钛矿二氧化钛的物理形貌表征 | 第39页 |
4.2.3 锐钛矿二氧化钛的比表面积分析 | 第39-40页 |
4.2.4 锐钛矿二氧化钛的UV-vis分析 | 第40-41页 |
4.3 锐钛矿二氧化钛电极材料的电化学性能研究 | 第41-44页 |
4.3.1 锐钛矿二氧化钛的充放电曲线分析 | 第41-42页 |
4.3.2 锐钛矿的循环性能分析 | 第42-43页 |
4.3.3 锐钛矿二氧化钛的循环伏安曲线分析 | 第43-44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
第5章 溶剂热法合成Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒及其电化学性能研究 | 第45-54页 |
5.1 前言 | 第45页 |
5.2 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的制备 | 第45-49页 |
5.2.1 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的晶型结构表征 | 第46页 |
5.2.2 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的物理形貌表征 | 第46-47页 |
5.2.3 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的比表面积分析 | 第47-48页 |
5.2.4 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的XPS分析 | 第48-49页 |
5.3 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒电极材料的电化学性能研究 | 第49-53页 |
5.3.1 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的充放电曲线分析 | 第49-50页 |
5.3.2 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的循环性能分析 | 第50-51页 |
5.3.3 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的EIS曲线分析 | 第51-52页 |
5.3.4 Cu~(2+)掺杂TiO_2纳米颗粒的循环伏安曲线分析 | 第52-53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
第6章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |