中文摘要 | 第1-12页 |
英文摘要 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-48页 |
·锂离子电池简介 | 第14-17页 |
·锂离子电池的发展简史 | 第14-15页 |
·锂离子电池的工作原理 | 第15-17页 |
·锂离子电池材料和电解液 | 第17-31页 |
·负极材料 | 第18-19页 |
·电解液 | 第19-21页 |
·正极材料 | 第21-31页 |
·金属氧化物 | 第21-24页 |
·聚阴离子型正极材料 | 第24-31页 |
·结构和性能特点 | 第24-25页 |
·聚阴离子型正极材料的研究进展 | 第25-31页 |
·介孔材料的研究进展 | 第31-37页 |
·介孔材料的发展状况 | 第31-32页 |
·介观结构的几种生成机理 | 第32-33页 |
·模板剂 | 第33-36页 |
·介孔材料的结构特点及其应用 | 第36-37页 |
·本文的研究构想及主要内容 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-48页 |
第二章 实验、化学试剂和仪器方法 | 第48-61页 |
·电极材料的合成 | 第48-50页 |
·化学试剂 | 第48页 |
·介孔磷酸钛的合成 | 第48-50页 |
·无孔结构磷酸钛的合成 | 第50页 |
·仪器与方法 | 第50-57页 |
·热处理装置 | 第50-51页 |
·前驱体的热分析 | 第51页 |
·X-射线粉末晶体衍射技术(XRD) | 第51-52页 |
·碳元素分析 | 第52-53页 |
·低温N_2吸脱附技术(BET) | 第53-55页 |
·扫描电子显微技术(SEM) | 第55-56页 |
·透射电子显微技术(TEM) | 第56-57页 |
·电极材料电化学性能的测定 | 第57-60页 |
·电极制备 | 第57-58页 |
·电池的组装 | 第58-59页 |
·充放电测试 | 第59页 |
·循环伏安技术 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第三章 介孔磷酸钛正极材料的合成及结构表征 | 第61-87页 |
·引言 | 第61-62页 |
·材料合成 | 第62-63页 |
·材料前驱体的制备 | 第62页 |
·材料前驱体的热分析 | 第62-63页 |
·不同煅烧条件对介孔结构的影响 | 第63-68页 |
·除模板剂时间对磷酸钛材料的介孔结构的影响 | 第63-65页 |
·不同煅烧方式对磷酸钛材料的介孔结构的影响 | 第65-67页 |
·煅烧时间对介孔结构的影响 | 第67-68页 |
·不同介孔结构的材料 | 第68-69页 |
·磷酸钛材料的结构表征 | 第69-82页 |
·XRD表征 | 第69-72页 |
·F108为模板剂合成的材料 | 第69-71页 |
·P123为模板剂合成的材料 | 第71-72页 |
·BET表征 | 第72-75页 |
·F108为模板剂合成的材料 | 第73-74页 |
·P123为模板剂合成的材料 | 第74-75页 |
·扫描电子显微镜(GEM)实验 | 第75-81页 |
·F108为模板剂合成的材料 | 第76-78页 |
·P123为模板剂合成的材料 | 第78-81页 |
·高分辨透射电镜(HRTEM)实验 | 第81-82页 |
·模板剂、溶剂和煅烧温度条件对磷酸钛介孔结构的影响 | 第82-85页 |
·不同模板剂条件对磷酸钛材料介孔结构的影响 | 第83-84页 |
·不同溶剂条件对磷酸钛材料介孔结构的影响 | 第84页 |
·煅烧温度对磷酸钛材料介孔结构的影响 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第四章 介孔磷酸钛正极材料的电化学性能研究 | 第87-106页 |
·引言 | 第87-88页 |
·有无介孔结构磷酸钛材料的电化学性能 | 第88-92页 |
·循环伏安实验 | 第88-90页 |
·有无介孔结构磷酸钛正极材料的循环性能 | 第90-92页 |
4-3 不同介孔结构的磷酸钛材料的电化学性能 | 第92-102页 |
·有序与无序介孔磷酸钛材料的电化学性能 | 第92-95页 |
·不同孔径大小的磷酸钛材料的电化学性能 | 第95-102页 |
·500系列材料 | 第95-99页 |
·650系列材料 | 第99-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |