摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第10-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理 | 第11-13页 |
1.2.3 锂离子电池的优缺点 | 第13页 |
1.3 钠离子电池简介 | 第13-16页 |
1.3.1 钠离子电池的发展 | 第13-14页 |
1.3.2 钠离子电池的主要结构及工作原理 | 第14-15页 |
1.3.3 钠离子电池体系中的关键技术 | 第15-16页 |
1.4 聚阴离子型化合物发展概况 | 第16-17页 |
1.5 橄榄石型化合物发展概况 | 第17-21页 |
1.5.1 LiFePO_4材料的发展概况 | 第18-19页 |
1.5.2 LiMnPO_4材料的发展概况 | 第19-20页 |
1.5.3 LiCoPO_4材料的发展概况 | 第20-21页 |
1.6 NASICON型化合物的发展概况 | 第21-25页 |
1.6.1 LiTi_2(PO_4)_3材料的发展概况 | 第21-23页 |
1.6.2 NaTi_2(PO_4)_3材料的发展概况 | 第23-24页 |
1.6.3 其它材料的发展概况 | 第24-25页 |
1.7 本课题的主要研究内容及意义 | 第25-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-31页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第26-27页 |
2.1.1 实验仪器 | 第26页 |
2.1.2 实验药品 | 第26-27页 |
2.2 材料物理性能的表征方法 | 第27-29页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第27-28页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.2.3 透射电镜(TEM) | 第28页 |
2.2.4 拉曼光谱(Raman)分析 | 第28页 |
2.2.5 热重(TG)分析 | 第28页 |
2.2.6 比表面积(BET)分析 | 第28-29页 |
2.3 扣式电池的制备 | 第29页 |
2.3.1 极片的制备 | 第29页 |
2.3.2 锂离子纽扣电池的组装 | 第29页 |
2.3.3 钠离子纽扣电池的组装 | 第29页 |
2.4 材料电化学性能测试方法和原理 | 第29-31页 |
2.4.1 恒电流充放电测试 | 第29页 |
2.4.2 循环伏安(CV)测试 | 第29-30页 |
2.4.3 交流阻抗(EIS)测试 | 第30-31页 |
第3章 多孔LiTi_2(PO_4)_3/C复合材料的制备及储锂性能研究 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 电极材料的制备 | 第31-32页 |
3.3 LTP/C复合材料的物理表征 | 第32-35页 |
3.3.1 热重(TG)和拉曼光谱(Raman)分析 | 第32-33页 |
3.3.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第33-34页 |
3.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第34页 |
3.3.4 透射电镜(TEM)和N_2吸脱附分析 | 第34-35页 |
3.4 LTP/C复合材料的电化学性能分析 | 第35-40页 |
3.4.1 循环性能和倍率性能 | 第35-38页 |
3.4.2 循环伏安分析 | 第38-39页 |
3.4.3 交流阻抗分析 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 NaTi_2(PO_4)_3/C复合纳米纤维的制备及储钠性能研究 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 电极材料的制备 | 第43页 |
4.3 NTP/C-F材料物理性能测试 | 第43-47页 |
4.3.1 热重(TG)分析 | 第43-44页 |
4.3.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第44-45页 |
4.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第45页 |
4.3.4 透射电镜(TEM)和高倍率透射(HRTEM)分析 | 第45-47页 |
4.4 NTP/C-F材料电化学性能分析 | 第47-52页 |
4.4.1 循环性能和倍率性能 | 第47-49页 |
4.4.2 循环伏安(CV)分析 | 第49-50页 |
4.4.3 交流阻抗(EIS)分析 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历 | 第64-65页 |
攻读硕士期间公开发表的科研成果 | 第65-66页 |