摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-44页 |
·引言 | 第12-13页 |
·电池的工作原理 | 第13-14页 |
·电池的分类 | 第14-15页 |
·可充电电池 | 第14-15页 |
·锂电池的发展历史 | 第15-16页 |
·负极材料 | 第16-18页 |
·正极材料 | 第18-28页 |
·锂钴氧化物,LiCoO_2 | 第19页 |
·锂镍氧化物,LiNiO_2 | 第19-20页 |
·尖晶石(LiMn_2O_4) | 第20-21页 |
·LiMnO_2 | 第21页 |
·LiMn_(0.5)Ni_(0.5)O_2 | 第21-23页 |
·LiCo_(1/3)Ni_(1/3)Mn_(1/3)O_2 | 第23-24页 |
·xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2 | 第24-26页 |
·LiMPO_4 | 第26-28页 |
·钒氧化物 | 第28-32页 |
·钒磷酸盐 | 第32-33页 |
·V_2O_5纳米材料 | 第33-38页 |
·模版法合成V_2O_5纳米阵列 | 第33-34页 |
·水热法合成 | 第34-36页 |
·热分解合成 | 第36-37页 |
·自组装合成 | 第37页 |
·静电纺丝技术合成 | 第37-38页 |
·多孔结构氧化钒的合成 | 第38页 |
·V_2O_5纳米复合材料 | 第38-40页 |
·纳米结构Li_(1+x)V_3O_8的合成及其电化学性能 | 第40-41页 |
·单斜Li_3V_2(PO_4)_3纳米复合材料的合成 | 第41页 |
·本论文选题意义和研究内容 | 第41-44页 |
第二章 V_2O_5nH_2O-多孔炭纳米复合材料嵌锂性能研究 | 第44-54页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·多孔炭(CC)的合成 | 第45-46页 |
·V_2O_5·nH_20-多孔炭(CC)复合材料的制备 | 第46页 |
·结构的检测和表征 | 第46页 |
·复合材料的电化学性能测试 | 第46-47页 |
·实验结果与讨论 | 第47-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第三章 V_2O_5棒状纳米颗粒用作高倍率锉电池正极的性能研究 | 第54-64页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·实验结果与讨论 | 第55-63页 |
·结构表征 | 第55-58页 |
·纳米和微米尺寸的V_2O_5电极的电化学性能 | 第58-60页 |
·V_2O_5纳米粒子性能优化 | 第60-63页 |
·结论 | 第63-64页 |
第四章 LiV_3O_8纳米棒的合成及其用作锂电池的正极材料的性能研究 | 第64-77页 |
·引言 | 第64-65页 |
·实验部分 | 第65页 |
·实验结果与讨论 | 第65-76页 |
·热共分解工程的表征 | 第65-67页 |
·结构表征 | 第67-70页 |
·电化学性能 | 第70-76页 |
·结论 | 第76-77页 |
第五章 纳米片状LiV_3O_8用作锂电池的电化学性能研究 | 第77-88页 |
·引言 | 第77-78页 |
·实验部分 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-87页 |
·结构表征 | 第79-82页 |
·电化学性能 | 第82-87页 |
·结论 | 第87-88页 |
第六章 Li_3V_2(PO4)_3/C纳米复合材料高倍率性能研究 | 第88-94页 |
·引言 | 第88-89页 |
·实验部分 | 第89-90页 |
·实验结果与讨论 | 第90-92页 |
·结论 | 第92-94页 |
第七章 带状Li_3V_2(PO_4)_3纳米颗粒的合成及其电化学性能研究 | 第94-100页 |
·引言 | 第94-95页 |
·实验部分 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-99页 |
·结论 | 第99-100页 |
第八章 结论和展望 | 第100-103页 |
·主要结论 | 第100-101页 |
·对未来工作的展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-140页 |
个人简历、攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第140-141页 |
个人简历 | 第140页 |
论文工作得到的资金支持 | 第140页 |
攻读博士学位期间发表的主要学术论文 | 第140-141页 |