摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 可充电锂离子电池概述 | 第9-12页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的原理和特点 | 第10-11页 |
1.2.3 锂离子正、负极材料 | 第11-12页 |
1.3 锂离子正极材料 | 第12-15页 |
1.3.1 锂离子正极材料的发展 | 第12页 |
1.3.2 锂离子正极材料的分类 | 第12-15页 |
1.4 锂离子正极材料五氧化二钒和单质硫 | 第15-17页 |
1.4.1 五氧化二钒、单质硫晶体结构 | 第15页 |
1.4.2 五氧化二钒、单质硫电化学特性 | 第15-16页 |
1.4.3 五氧化二钒、硫电极材料制备 | 第16-17页 |
1.5 本文选题及工作内容 | 第17-19页 |
第2章 实验 | 第19-23页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第19-20页 |
2.1.1 实验仪器 | 第19页 |
2.1.2 实验试剂 | 第19-20页 |
2.2 样品主要表征方法 | 第20-21页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第20页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第20-21页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第21页 |
2.2.4 热重分析法 | 第21页 |
2.3 电极电化学性能分析 | 第21-23页 |
2.3.1 扣式锂电池的组装 | 第21-22页 |
2.3.2 锂电池性能测试手段 | 第22-23页 |
第3章 静电吸附五氧化二钒及多壁碳纳米管叠层结构设计和性能测试 | 第23-33页 |
3.1 前言 | 第23-24页 |
3.2 实验部分 | 第24-26页 |
3.2.1 V_2O_5纳米颗粒的制备 | 第24页 |
3.2.2 MWCNTs酸化处理 | 第24-25页 |
3.2.3 复合材料叠层结构的制备 | 第25-26页 |
3.3 结果与分析 | 第26-31页 |
3.3.1 V_2O_5颗粒表征 | 第26-27页 |
3.3.2 复合材料叠层结构表征 | 第27-29页 |
3.3.3 电化学性能分析 | 第29-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 氮掺杂多孔碳用于锂硫电池研究 | 第33-41页 |
4.1 前言 | 第33-34页 |
4.2 模板法碳化介绍 | 第34页 |
4.3 实验部分 | 第34-35页 |
4.3.1 氮掺杂多孔碳(N-PC)制备 | 第34-35页 |
4.3.2 N-PC与硫复合(N-PC-S) | 第35页 |
4.4 结果与讨论 | 第35-41页 |
4.4.1 多孔碳(N-PC)表征 | 第35-36页 |
4.4.2 N-PC-S复合材料表征 | 第36-38页 |
4.4.3 N-PC-S复合材料用于电化学测试 | 第38-40页 |
4.4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 总结与展望 | 第41-43页 |
5.1 总结 | 第41页 |
5.2 展望 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第51页 |