首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--化学元素与无机化合物论文--性质论文

新型高性能钒酸盐电极材料的制备及锂离子脱嵌机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-38页
   ·引言第14-15页
   ·锂离子电池的原理及概述第15-18页
   ·钒资源化学第18-19页
   ·LiV_3O_8的研究进展及存在的问题第19-27页
     ·晶体结构特点第19-20页
     ·充放电机制第20-21页
     ·主要合成方法第21-24页
     ·电化学性能影响因素第24-25页
     ·改性研究第25-27页
     ·存在的问题第27页
   ·其它钒酸盐材料的晶体结构及研究进展第27-34页
     ·V_2O_5第27-29页
     ·γ-LiV_2O_5第29页
     ·NaV_3O_8第29-31页
     ·KV_3O_8第31页
     ·H_2V_3O_8第31-33页
     ·VO_2第33页
     ·V_6O_(13)第33-34页
   ·纳米钒酸盐及其水热合成反应机理第34-35页
   ·本文的研究目的、意义与研究内容第35-38页
     ·研究目的和意义第35-36页
     ·主要研究内容第36-38页
第二章 高倍率LiV_3O_8纳米薄片的合成、表征及锂离子脱嵌机理研究第38-53页
   ·前言第38-39页
   ·实验部分第39-41页
     ·主要试剂与仪器第39页
     ·LiV_3O_8的两步法合成第39-40页
     ·表征第40页
     ·电化学性能测试第40-41页
   ·结果与讨论第41-52页
     ·中间产物(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米薄片的表征及电化学性能第41-43页
     ·LiV_3O_8纳米薄片的表征与电化学性能第43-50页
     ·LiV_3O_8纳米薄片的脱嵌锂机理第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第三章 高性能钒酸钠纳米线和纳米薄片的合成、表征及电化学性能研究第53-88页
   ·前言第53-54页
   ·实验部分第54-56页
     ·主要试剂与仪器第54页
     ·水热法合成钒酸钠纳米线和钒酸钾纳米棒第54-55页
     ·水热—固相两步法合成钒酸钠纳米薄片第55页
     ·表征第55页
     ·电化学性能测试第55-56页
   ·结果与讨论第56-86页
     ·钒酸钠纳米线的表征第56-60页
     ·钒酸钠纳米线的电化学性能第60-64页
     ·钒酸钾纳米棒的表征第64-67页
     ·钒酸钾的电化学性能第67-68页
     ·钒酸钾的锂离子脱嵌行为第68-70页
     ·中间产物纳米薄片的表征第70-71页
     ·钒酸钠纳米薄片的物相表征第71-74页
     ·钒酸钠纳米薄片的形貌分析及其形成机理第74-77页
     ·钒酸钠纳米薄片的电化学性能第77-83页
     ·钒酸钠用于水溶液锂离子电池阳极材料第83-86页
   ·本章小结第86-88页
第四章 高容量长寿命NH_4V_3O_8薄片的优化合成及电化学脱嵌机制第88-115页
   ·前言第88-89页
   ·实验部分第89-91页
     ·试剂与仪器第89-90页
     ·初期摸索工作—NH_4V_3O_8的水热法制备第90页
     ·LiV_3O_8的溶胶凝胶法制备第90页
     ·后期NH_4V_3O_8的优化合成第90-91页
     ·材料表征第91页
     ·电化学性能测试第91页
   ·结果与讨论第91-114页
     ·NH_4V_3O_8的前期研究工作第91-99页
     ·水热反应时间对NH_4V_3O_8的影响第99-100页
     ·溶液pH值对NH_4V_3O_8的影响第100-110页
     ·优化合成NH_4V_3O_8的锂离子脱嵌机理第110-112页
     ·NH_4V_3O_8的空间结构与电化学性能的关系第112-114页
   ·本章小结第114-115页
第五章 NH_4V_3O_8/CNTs复合片状材料用于改善倍率性能的研究第115-128页
   ·前言第115页
   ·实验部分第115-117页
     ·主要试剂与仪器第115页
     ·不同含量CNTs负载NH_4V_3O_8复合材料的制备第115-116页
     ·材料表征第116页
     ·电化学性能测试第116-117页
   ·结果与讨论第117-127页
     ·物相表征第117-119页
     ·形貌分析第119-120页
     ·电化学性能研究第120-127页
   ·本章小结第127-128页
第六章 NH_4V_3O_8纳米棒的水热模板法合成及其倍率性能研究第128-142页
   ·前言第128页
   ·实验部分第128-129页
     ·主要试剂与仪器第128页
     ·NH_4V_3O_8纳米棒的水热模板法合成第128-129页
     ·材料表征第129页
     ·电化学性能测试第129页
   ·结果与讨论第129-140页
     ·物相表征第129-132页
     ·形貌分析及可能的形成机理第132-135页
     ·电化学性能对比第135-140页
   ·本章小结第140-142页
第七章 高性能纳米结构(NH_4)_(0.5)V_2O_5的合成、性能及锂离子脱嵌机理研究第142-162页
   ·前言第142-143页
   ·实验部分第143-145页
     ·主要试剂与仪器第143页
     ·(NH_4)_0(.5)V_2O_5纳米带的水热模板法制备第143页
     ·(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米薄片的合成第143-144页
     ·(NH_4)_(0.5)V_2O_5的表征第144页
     ·(NH_4)_(0.5)V-2O_5的电化学性能测试第144-145页
   ·结果与讨论第145-161页
     ·表面活性剂种类对钒酸铵纳米带结构和性能的影响第145-148页
     ·SDBS辅助制备的(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米带的表征第148-149页
     ·制备的(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米带的电化学性能第149-152页
     ·(NH_4)_(0.5)V_2O_5电极的电化学脱嵌机理第152-155页
     ·(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米薄片的物相及形貌表征第155-159页
     ·(NH_4)_(0.5)V_2O_5纳米薄片的电化学性能第159-161页
   ·本章小结第161-162页
第八章 结论及展望第162-166页
参考文献第166-185页
致谢第185-187页
攻读博士学位期间的主要成绩第187-190页

论文共190页,点击 下载论文
上一篇:环形双层液池内热毛细对流的线性稳定性分析
下一篇:城市社区2型糖尿病流行现状、影响因素及其饮食干预等效果的流行病学探索