摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
前言 | 第13-14页 |
1 文献综述 | 第14-31页 |
·锂离子电池简介 | 第14-17页 |
·锂离子电池发展 | 第14-15页 |
·锂离子电池基本结构 | 第15页 |
·锂离子电池工作原理 | 第15-16页 |
·锂离子电池的特点 | 第16-17页 |
·锂离子电池正极材料研究进展 | 第17-21页 |
·LiCoO_2 | 第18-19页 |
·LiNi0_2 | 第19-20页 |
·LiMn_2O_4 | 第20-21页 |
·橄榄石结构LIFEP0_4 的研究进展 | 第21-26页 |
·LiFeP0_4 的结构特点 | 第21-22页 |
·LiFeP0_4 充放电机理 | 第22页 |
·锂离子脱嵌模型 | 第22-23页 |
·LiFeP0_4 合成方法 | 第23-26页 |
·LiFeP0_4 存在问题及改进方法 | 第26页 |
·锂离子电池负极材料研究进展 | 第26-29页 |
·碳负极材料 | 第26-28页 |
·非碳负极材料 | 第28-29页 |
·本文研究目的和研究内容 | 第29-31页 |
2 实验材料及测试技术 | 第31-38页 |
·实验方法简介 | 第31-32页 |
·水热法 | 第31页 |
·溶胶凝胶法 | 第31-32页 |
·材料合成原料 | 第32页 |
·主要仪器设备 | 第32-33页 |
·极片的制备及电池的制作 | 第33-34页 |
·材料的表征 | 第34-36页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第34-35页 |
·扫描电镜(SEM)和表面能谱分析(EDS)及透射电镜(TEM) | 第35页 |
·拉曼光谱(Raman) | 第35-36页 |
·X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第36页 |
·材料的电化学性能测试 | 第36-38页 |
·循环伏安测试 | 第36页 |
·交流阻抗测试 | 第36-37页 |
·充放电测试 | 第37-38页 |
3 复合材料 LiFeP0_4/Graphene 的制备及性能表征 | 第38-59页 |
·LiFeP0_4 的合成及条件优化 | 第38-46页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·XRD 表征 | 第40页 |
·条件优化 | 第40-46页 |
·氧化石墨的制备及其表征 | 第46-48页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·形貌表征 | 第47-48页 |
·LiFeP0_4/Graphene 的制备及性能表征 | 第48-57页 |
·引言 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·XRD 分析 | 第49-50页 |
·Raman 光谱分析 | 第50-51页 |
·透射电镜分析 | 第51-52页 |
·循环伏安分析 | 第52-53页 |
·充放电测试 | 第53-54页 |
·交流阻抗分析 | 第54-55页 |
·倍率性能分析 | 第55-57页 |
·增加氧化石墨质量所得到结果 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 氮掺杂石墨烯片层的制备及性能表征 | 第59-67页 |
·引言 | 第59页 |
·实验部分 | 第59-60页 |
·性能表征 | 第60-66页 |
·扫描电镜和透射电镜分析 | 第60-61页 |
·Raman 光谱分析 | 第61-62页 |
·XPS 分析 | 第62-63页 |
·交流阻抗分析 | 第63-64页 |
·倍率性能分析 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
5 复合材料VN/Graphene 的制备及性能表征 | 第67-78页 |
·引言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-69页 |
·VN/Graphene 性能表征 | 第69-77页 |
·XRD 分析 | 第69-70页 |
·扫描电镜和透射电镜分析 | 第70-71页 |
·EDS 分析 | 第71-72页 |
·循环伏安分析 | 第72-74页 |
·交流阻抗分析 | 第74-75页 |
·充放电性能测试 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
6 结论 | 第78-80页 |
·本论文研究结论 | 第78-79页 |
·论文研究的创新点 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历 | 第88页 |
发表的学术论文及专利 | 第88页 |