摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池 | 第10-13页 |
1.2.1 锂离子电池的工作原理 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的优势 | 第11-12页 |
1.2.3 锂离子电池的结构 | 第12页 |
1.2.4 锂离子电池正极材料研究进展 | 第12-13页 |
1.3 钠离子电池 | 第13-18页 |
1.3.1 钠离子电池特点 | 第13-14页 |
1.3.2 钠离子电池的结构及工作原理 | 第14-15页 |
1.3.3 钠离子电池正极材料研究进展 | 第15-18页 |
1.4 锂硫电池 | 第18-20页 |
1.4.1 锂硫电池特点 | 第18-19页 |
1.4.2 锂硫电池结构及工作原理 | 第19页 |
1.4.3 锂硫电池正极研究进展 | 第19-20页 |
1.5 五氧化二钒材料研究进展 | 第20-26页 |
1.5.1 五氧化二钒锂/钠离子电池正极材料 | 第21-24页 |
1.5.2 五氧化二钒在锂硫电池中的应用 | 第24-26页 |
1.6 本论文的目的、意义和主要内容 | 第26-27页 |
第2章 实验器材及方法 | 第27-31页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27-28页 |
2.1.2 实验试剂 | 第28页 |
2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.2.1 水热法 | 第28页 |
2.2.2 纽扣电池的制备 | 第28-29页 |
2.3 表征方法 | 第29-30页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.3.3 X射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第29-30页 |
2.3.5 拉曼光谱分析(Raman) | 第30页 |
2.3.6 氮气脱吸附测试(BET) | 第30页 |
2.3.7 热重分析(TGA) | 第30页 |
2.4 性能测试 | 第30-31页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第30页 |
2.4.2 恒电流充放电法 | 第30-31页 |
第3章 五氧化二钒碳纳米管复合材料的制备及锂/钠离子电池性能研究 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 V_2O_5纳米带/碳纳米管复合材料的制备 | 第32页 |
3.2.2 自支撑柔性电极的制备 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 五氧化二钒复合材料的XRD分析 | 第33-34页 |
3.3.2 五氧化二钒复合材料形貌的SEM分析 | 第34页 |
3.3.3 五氧化二钒复合材料XPS分析 | 第34-35页 |
3.3.4 五氧化二钒复合材料拉曼分析 | 第35-36页 |
3.3.5 五氧化二钒复合材料TGA分析 | 第36-37页 |
3.3.6 五氧化二钒复合材料FTIR分析 | 第37页 |
3.3.7 五氧化二钒复合材料TEM分析 | 第37-38页 |
3.3.8 自支撑柔性电极外貌及SEM分析 | 第38-39页 |
3.3.9 自支撑柔性电极比表面积分析 | 第39-40页 |
3.3.10 自支撑柔性电极钠离子电池性能分析 | 第40-41页 |
3.3.11 自支撑柔性电极锂离子电池性能分析 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 五氧化二钒纳米带用于锂硫电池研究 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 自支撑锂硫电池正极的制作 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-50页 |
4.3.1 自支撑锂硫电池正极SEM分析 | 第46-47页 |
4.3.2 自支撑锂硫电池正极拉曼分析 | 第47页 |
4.3.3 自支撑锂硫电池正极TGA分析 | 第47-48页 |
4.3.4 自支撑锂硫电池正极循环性能分析 | 第48-50页 |
4.3.5 自支撑锂硫电池正极倍率性能分析 | 第50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 总结与展望 | 第52-54页 |
5.1 总结 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |