摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池的工作原理及特点 | 第12-14页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第14-20页 |
1.4 Li_3V_2(PO_4)_3正极材料 | 第20-28页 |
1.5 选题依据及主要内容 | 第28-31页 |
第二章 实验方法 | 第31-35页 |
2.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.2 实验仪器 | 第32页 |
2.3 材料表征 | 第32-33页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第32页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)的表征 | 第32-33页 |
2.3.3 透射电镜(TEM)的表征 | 第33页 |
2.3.4 拉曼(Raman)分析 | 第33页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第33页 |
2.3.6 热重分析(TGA) | 第33页 |
2.4 电池的制备和组装测试 | 第33-35页 |
2.4.1 电极片的制作 | 第33页 |
2.4.2 扣式电池的组装 | 第33页 |
2.4.3 充放电测试 | 第33-34页 |
2.4.4 循环伏安(CV)分析 | 第34页 |
2.4.5 电化学交流阻抗(EIS)分析 | 第34-35页 |
第三章 溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2+x)(PO_4)_3复合材料 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-43页 |
3.3.1 溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料物性分析 | 第35-40页 |
3.3.2 溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料电化学性能分析 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 高能球磨辅助的溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
4.3.1 高能球磨辅助的溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料物性分析 | 第46-49页 |
4.3.2 高能球磨辅助的溶胶凝胶法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料电化学性能分析 | 第49-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 高能球磨法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
5.3.1 高能球磨法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料物性分析 | 第55-58页 |
5.3.2 高能球磨法合成非整比Li_(3-3x)V_(2-x)(PO_4)_3复合材料电化学性能分析 | 第58-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 电纺合成独立自支撑的Li_3V_2(PO_4)_3/C纳米纤维 | 第65-73页 |
6.1 引言 | 第65页 |
6.2 实验部分 | 第65-66页 |
6.3 结果与讨论 | 第66-72页 |
6.3.1 电纺合成独立自支撑的Li_3V_2(PO_4)_3/C纳米纤维物性分析 | 第66-69页 |
6.3.2 电纺合成独立自支撑的Li_3V_2(PO_4)_3/C纳米纤维电化学性能分析 | 第69-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 总结及展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-93页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |