中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-38页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的组成与工作原理 | 第13-15页 |
1.2.3 锂离子电池的优势及现阶段的应用 | 第15-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第18-26页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第19-21页 |
1.3.2 金属氧化物负极材料 | 第21页 |
1.3.3 Si基化合物负极材料 | 第21-22页 |
1.3.4 Sn基化合物负极材料 | 第22-23页 |
1.3.5 Ti基化合物负极材料 | 第23-26页 |
1.4 NaLiTi_3O_7负极材料的研究进展 | 第26-35页 |
1.4.1 NaLiTi_3O_7的结构及充放电原理 | 第27-29页 |
1.4.2 NaLiTi_3O_7的合成方法 | 第29-32页 |
1.4.3 NaLiTi_3O_7的改性研究 | 第32-35页 |
1.5 课题的选题依据及目的意义 | 第35-38页 |
第2章 实验材料与表征及理论计算方法 | 第38-44页 |
2.1 实验材料与表征方法 | 第38-41页 |
2.1.1 实验试剂 | 第38页 |
2.1.2 实验仪器 | 第38-39页 |
2.1.3 材料的结构和形貌表征 | 第39-40页 |
2.1.4 材料的电化学性能测试 | 第40-41页 |
2.2 理论计算方法 | 第41-43页 |
2.2.1 计算方法和软件 | 第41页 |
2.2.2 计算参数及设置 | 第41-42页 |
2.2.3 热力学稳定性计算方法 | 第42页 |
2.2.4 平均电压计算方法 | 第42-43页 |
2.3 电池的组装 | 第43-44页 |
第3章 NaLiTi_3O_7负极材料的制备及电化学性能研究 | 第44-55页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 NaLiTi_3O_7负极材料的合成 | 第44-47页 |
3.2.1 无形貌NaLiTi_3O_7负极材料的合成 | 第44页 |
3.2.2 一维棒状结构NaLiTi_3O_7负极材料的合成 | 第44-46页 |
3.2.3 纳米粒子形貌的NaLiTi_3O_7负极材料的合成 | 第46-47页 |
3.3 材料的形貌和结构表征 | 第47-49页 |
3.3.1 XRD测试分析 | 第47-48页 |
3.3.2 SEM测试分析 | 第48-49页 |
3.4 材料的电化学性能分析 | 第49-53页 |
3.4.1 循环伏安测试分析 | 第49页 |
3.4.2 循环性能和倍率性能的测试分析 | 第49-52页 |
3.4.3 交流阻抗测试分析 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 NaLiTi_3O_7多孔微球的制备及电化学性能研究 | 第55-80页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 烧结温度对NaLiTi_3O_7负极材料的结构及电化学性能的影响 | 第55-65页 |
4.2.1 合成方法 | 第55-56页 |
4.2.2 样品的结构表征 | 第56-60页 |
4.2.3 材料的电化学测试分析 | 第60-65页 |
4.3 NaLiTi_3O_7负极材料的结构控制及电化学性能的研究 | 第65-78页 |
4.3.1 合成方法 | 第65-66页 |
4.3.2 材料的结构表征 | 第66-73页 |
4.3.3 材料的电化学测试分析 | 第73-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 NaLiTi_3O_7纳米片的制备及电化学性能研究 | 第80-91页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 实验部分 | 第80-81页 |
5.3 材料的形貌和结构表征 | 第81-86页 |
5.3.1 XRD测试和XRD精修分析 | 第81-83页 |
5.3.2 电镜测试和形成机理分析 | 第83-86页 |
5.4 材料的电化学测试分析 | 第86-89页 |
5.4.1 循环伏安测试分析 | 第86-87页 |
5.4.2 循环性能和倍率性能测试分析 | 第87-88页 |
5.4.3 交流阻抗测试分析 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
结论与展望 | 第91-94页 |
结论 | 第91-92页 |
展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第110页 |