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过渡金属氧化物的合成及其作为锂离子电池正极材料的性质研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 锂离子电池材料的研究概况第11-46页
 §1.1 锂离子电池的发展和应用第11-16页
  §1.1.1 锂离子电池概述第11-12页
  §1.1.2 锂离子电池发展简史第12-15页
  §1.1.3 锂离子电池应用简介第15-16页
 §1.2 锂离子电池工作原理及其特点第16-21页
  §1.2.1 锂离子电池工作原理第16-19页
  §1.2.2 锂离子二次电池结构第19-20页
  §1.2.3 锂离子电池的特点第20-21页
 §1.3 锂离子电池正极材料研究进展第21-32页
  §1.3.1 层状氧化钴锂第21-23页
  §1.3.2 氧化镍锂第23-25页
  §1.3.3 氧化锰锂第25-29页
  §1.3.4 隧道结构的氧化锰第29-30页
  §1.3.5 Li-V-O化合物第30-32页
  §1.3.6 其它正极材料第32页
 §1.4 正极材料的制备方法概述第32-36页
  §1.4.1 高温固相合成法第33页
  §1.4.2 低温合成法第33-36页
 §1.5 本论文的研究思路和主要工作第36-37页
 参考文献第37-46页
第二章 钒基氧化物正极材料的溶胶—凝胶法合成及其性质表征第46-65页
 §2.1 引言第46-47页
 §2.2 溶胶—凝胶法合成V_2O_5正极材料及其性质表征第47-55页
  §2.2.1 样品的制备第49页
  §2.2.2 样品的结构表征和电化学性质测试第49-50页
  §2.2.3 研究结果与讨论第50-55页
 §2.3 溶胶—凝胶法合成MoV_2O_8正极材料及其性质表征第55-61页
  §2.3.1 样品的制备第56页
  §2.3.2 样品的结构表征和电化学性质测试第56-57页
  §2.3.3 研究结果与讨论第57-61页
 §2.4 本章小结第61-62页
 参考文献第62-65页
第三章 熔盐合成法合成Li_(1+x)V_3O_8纳米带及其作为正极材料的性质研究第65-81页
 §3.1 引言第65-67页
 §3.2 离子熔盐和熔盐技术第67-70页
  §3.2.1 离子熔盐特性第69页
  §3.2.2 离子熔盐主要应用第69-70页
 §3.3 熔盐合成法合成带状Li_(1+x)V_3O_8纳米正极材料及其性质表征第70-78页
  §3.3.1 样品的制备第70-71页
  §2.3.2 样品的结构表征和电化学性质测试第71-72页
  §3.3.3 研究结果与讨论第72-78页
 §3.4 本章小结第78-79页
 参考文献第79-81页
第四章 纳米MnO_2正极材料的水热合成和性质研究第81-99页
 §4.1 引言第81-87页
  §4.1.1 二氧化锰结构简介第82-85页
  §4.1.2 二氧化锰的合成方法简介第85-87页
 §4.2 从γ-MnOOH纳米线到α-MnO_2纳米线以及α-MnO_2的电化学性质研究第87-92页
  §4.2.1 样品的制备第87页
  §4.2.2 样品的结构表征和电化学测试第87-88页
  §4.2.3 研究结果与讨论第88-92页
 §4.3 α-MnO_2纳米棒搭建的鸟巢结构及其作为锂离子电池正极材料的电化学性质研究第92-96页
  §4.3.1 样品的制备第92页
  §4.3.2 样品的结构表征和电化学测试第92-93页
  §4.3.3 研究结果与讨论第93-96页
 §4.4 溶液酸度对水热条件下KMnO_4溶液水解作用的影响第96-98页
 §4.5 本章小结第98-99页
参考文献第99-101页
本文总结第101-103页
附录:攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利第103-104页
致谢第104页

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