摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-13页 |
1.3 正极材料中的离子传输 | 第13-20页 |
1.3.1 锂离子在固体正极材料中的扩散系数 | 第13-14页 |
1.3.2 常见正极材料中的锂离子扩散路径 | 第14-17页 |
1.3.3 增强正极材料的离子传输 | 第17-20页 |
1.4 正极材料中电子传输 | 第20-23页 |
1.4.1 提高正极电极材料电子导电率 | 第20-21页 |
1.4.2 构筑正极材料的电子传输通道 | 第21-23页 |
1.5 本论文的选题背景及研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 主要的实验试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.2 物理表征 | 第26-28页 |
2.2.1 粉末X射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第27页 |
2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第27页 |
2.2.4 热重分析(TGA) | 第27页 |
2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.2.6 电感耦合等离子体元素分析(ICP) | 第27页 |
2.2.7 比表面测试(BET) | 第27-28页 |
2.2.8 拉曼测试(Raman spectra) | 第28页 |
2.3 电化学表征 | 第28-29页 |
2.3.1 电池的组装 | 第28页 |
2.3.2 恒流充放电及倍率性能测试 | 第28页 |
2.3.3 循环伏安和交流阻抗测试 | 第28-29页 |
第三章 纳米Li_2FeSiO_4/C的制备及其储锂性能研究 | 第29-38页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 二氧化硅的制备 | 第30页 |
3.2.2 硅酸亚铁锂的制备 | 第30页 |
3.2.3 电池的组装 | 第30-31页 |
3.3 结果讨论 | 第31-37页 |
3.3.1 热重分析确定煅烧温度 | 第31-32页 |
3.3.2 不同粒径二氧化硅对样品形貌的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 样品中的碳含量分析 | 第33页 |
3.3.4 不同粒径的样品的XRD结构 | 第33-34页 |
3.3.5 电化学性能测试 | 第34-37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
第四章 纳米Fe_2SiO_4/SiO_2/C材料的制备及其储锂性能研究 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39页 |
4.2.1 前驱体的制备 | 第39页 |
4.2.2 不同碳含量的Fe_2SiO_4的制备 | 第39页 |
4.2.3 固相法制备硅酸铁 | 第39页 |
4.2.4 电池的组装 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.3.1 Fe_2SiO_4/SiO_2/C物理结构表征 | 第39-43页 |
4.3.2 Fe_2SiO_4/SiO_2/C电化学性能表征 | 第43-44页 |
4.3.3 Fe_2SiO_4/SiO_2/C机理的探究 | 第44-47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
第五章 Fe_2SiO_4/石墨烯复合材料的制备及其储锂性能研究 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-50页 |
5.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第48-49页 |
5.2.2 SiO_2/GO三维网络的构筑 | 第49页 |
5.2.3 溶胶凝胶法制备Fe_2SiO_4/rGO | 第49页 |
5.2.4 产物的命名 | 第49页 |
5.2.5 电池的组装 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
5.3.1 不同氧化石墨烯的添加量对样品形貌的影响 | 第50-52页 |
5.3.2 不同石墨烯的添加量的样品XRD结构 | 第52-53页 |
5.3.3 样品中的碳含量 | 第53页 |
5.3.4 电化学性能测试 | 第53-55页 |
5.4 结论 | 第55-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
在学期间所发表的学术论文与研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |