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五氧化二钒纳米颗粒的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 锂电的发展第13-15页
    1.3 锂离子电池的基本工作原理第15页
    1.4 锂离子电池正极材料第15-20页
        1.4.1 钴酸锂(LiCoO_2)第16-17页
        1.4.2 镍酸锂(LiNiO_2)第17-18页
        1.4.3 锰酸锂(LiMn_2O_4)第18-19页
        1.4.4 磷酸盐类(LiMPO_4)第19-20页
        1.4.5 五氧化二钒(V_2O_5)第20页
    1.5 V_2O_5正极材料结构的优化第20-28页
        1.5.1 纳米结构的V_2O_5第21-24页
        1.5.2 V_2O_5的碳杂化第24-27页
        1.5.3 V_2O_5的离子掺杂第27-28页
    1.6 本文的研究意义第28页
    1.7 本文的研究内容第28-31页
第二章 实验部分第31-35页
    2.1 主要实验仪器及试剂第31-32页
        2.1.1 主要实验仪器第31页
        2.1.2 主要实验试剂第31-32页
    2.2 电池的制备第32页
        2.2.1 电池正极的制备第32页
        2.2.2 电池的组装第32页
    2.3 材料的物理性能分析第32-33页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第32页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)分析第32-33页
    2.4 电化学分析第33-35页
        2.4.1 循环伏安曲线测试第33页
        2.4.2 恒电流充放电测试第33-35页
第三章 偏钒酸铵和无水乙醇制备五氧化二钒纳米颗粒第35-53页
    3.1 前言第35页
    3.2 实验方法第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-49页
        3.3.1 水与乙醇的体积比对纳米颗粒的影响第36-39页
        3.3.2 水热温度对纳米颗粒的影响第39-42页
        3.3.3 水热时间对纳米颗粒的影响第42-45页
        3.3.4 填充比比对纳米颗粒的影响第45-47页
        3.3.5 不同种类溶剂对纳米颗粒的影响第47-49页
    3.4 V_2O_5材料的电化学性能测试第49-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 偏钒酸铵和盐酸制备五氧化二钒纳米颗粒第53-73页
    4.1 引言第53页
    4.2 制备方法第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-68页
        4.3.1 溶液pH值对纳米颗粒的影响第54-57页
        4.3.2 水热温度对纳米颗粒的影响第57-60页
        4.3.3 水热时间对纳米颗粒的影响第60-63页
        4.3.4 填充比对纳米颗粒的影响第63-66页
        4.3.5 表面活性剂对纳米颗粒的影响第66-68页
    4.4 V_2O_5材料的电化学性能测试第68-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第五章 金属铜离子掺杂对性能的影响第73-81页
    5.1 前言第73页
    5.2 制备方法第73页
    5.3 结果与讨论第73-77页
    5.4 电化学性能测试第77-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 结论第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者及导师简介第93-94页
附件第94-95页

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