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锂离子电池钛基负极材料的合成与改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-14页
        1.2.1 锂离子电池发展过程简介第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的组成结构第11-12页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第12-13页
        1.2.4 锂离子电池的优势与劣势第13-14页
    1.3 锂离子电池负极材料研究第14-22页
        1.3.1 锂离子电池负极材料的发展历史第14-15页
        1.3.2 锂离子电池负极材料的选择要求第15页
        1.3.3 锂离子电池负极材料的分类第15-22页
    1.4 钛基负极材料研究进展第22-29页
        1.4.1 Li_2ZnTi_3O_8复合氧化物材料第22-25页
        1.4.2 尖晶石Li_4Ti_5O_(12)负极材料第25-29页
    1.5 选题依据第29-30页
    1.6 本实验研究内容第30-31页
第二章 实验部分第31-36页
    2.1 实验试剂及仪器第31-32页
        2.1.1 本实验所使用化学试剂第31-32页
        2.1.2 实验所用仪器第32页
    2.2 电极材料的合成以及扣式电池的装配第32-33页
    2.3 材料的表征手段及电化学测试方法第33-36页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)表征第33页
        2.3.2 粉末X射线衍射仪(XRD)表征第33页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)表征第33-34页
        2.3.4 交流阻抗谱(EIS)测试第34页
        2.3.5 循环伏安(CV)测试第34-35页
        2.3.6 恒流充放电测试第35-36页
第三章 溶胶-凝胶法合成Li_2ZnTi_3O_8及其改性研究第36-56页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 钛酸锌锂合成条件优化第37-44页
        3.2.1 加入螯合剂量的的优化第37-38页
        3.2.2 预烧温度的的优化第38-39页
        3.2.3 预烧时间的的优化第39页
        3.2.4 煅烧时间的的优化第39-41页
        3.2.5 煅烧温度的的优化第41-44页
    3.3 钛酸锌锂表面包覆炭改性第44-49页
        3.3.1 合成材料Li_2ZnTi_3O_8/C的XRD表征第45-47页
        3.3.4 合成材料Li_2ZnTi_3O_8/C的恒电流充放电测试第47-48页
        3.3.5 合成材料Li_2ZnTi_3O_8/C的循环伏安(CV)测试第48-49页
        3.3.6 合成材料Li_2ZnTi_3O_8/C的电化学阻抗谱图(EIS)测试第49页
    3.4 Li_2ZnTi_3O_8晶格掺杂Cu2+改性第49-55页
        3.4.1 Li_2Zn_(0.6)Cu_(0.4)Ti_3O_8的XRD表征第50-51页
        3.4.2 Li_2Zn_(0.6)Cu_(0.4)Ti_3O_8和Li_2ZnTi_3O_8的SEM表征第51-52页
        3.4.4 Li_2Zn_(0.6)Cu_(0.4)Ti_3O_8和Li_2ZnTi_3O_8的恒流充放电测试第52-54页
        3.4.5 Li_2Zn_(0.6)Cu_(0.4)Ti_3O_8的CV和EIS测试第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 溶胶-凝胶法合成Li_4Ti_5O_(12)及其改性研究第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 煅烧时间的优化第56-58页
    4.3 煅烧温度的优化第58-59页
    4.4 TiO_2包覆Li_4Ti_5O_(12)改性研究第59-65页
        4.4.1 不同TiO_2质量包覆Li_4Ti_5O_(12)材料的XRD表征第60页
        4.4.2 不同TiO_2质量包覆Li_4Ti_5O_(12)材料的SEM表征第60-61页
        4.4.3 3 wt.% TiO_2包覆Li_4Ti_5O_(12)材料的TEM表征第61-63页
        4.4.5 不同质量TiO_2包覆Li_4Ti_5O_(12)材料的循环伏安测试第63-64页
        4.4.6 不同质量TiO_2包覆Li_4Ti_5O_(12)材料的交流阻抗谱图第64-65页
    4.5 Li_4Ti_5O_(12)材料Ti位掺杂Ni改性研究第65-69页
        4.5.1 Li_4Ti_(5-x)Ni_xO_(12) (x=0、0.03、0.05、0.08)材料XRD谱图第65-66页
        4.5.2 Li_4Ti_(4.95)Ni_(0.05)O_(12)材料TEM图第66页
        4.5.3 Li_4Ti_(5-x)Ni_xO_(12) (x=0、0.03、0.05、0.08) 材料恒电流充放电测试第66-68页
        4.5.4 Li_4Ti_(5-x)Ni_xO_(12) (x=0、0.03、0.05、0.08) 材料循环伏安测试第68-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第五章 溶胶-凝胶法合成Li2Na2Ti6O14及其改性研究第71-83页
    5.1 引言第71页
    5.2 煅烧时间的优化第71-74页
        5.2.1 恒电流充放电测试第71-73页
        5.2.2 循环伏安测试第73-74页
    5.3 煅烧温度的优化第74-76页
        5.3.1 恒电流充放电测试第74-76页
    5.4 Li_(2+x)Na_(2-x)Ti_6O_(14)(x=0、0.05、0.1、0.15、0.2)的电化学性能研究第76-81页
        5.4.3 Li_(2+x)Na_(2-x)Ti_6O_(14)(x=0、0.05、0.1、0.15、0.2)的恒电流充放电测试第79-80页
        5.4.4 Li_(2+x)Na_(2-x)Ti_6O_(14)(x=0、0.05、0.1、0.15、0.2)的循环伏安测试第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第六章 全文总结第83-85页
参考文献第85-91页
发表论文和参加科研情况说明第91-92页
致谢第92-93页

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