摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-49页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第16-17页 |
1.3 纳米材料作为锂离子电池负极材料的优缺点 | 第17-18页 |
1.3.1 纳米材料的优点 | 第17页 |
1.3.2 纳米材料的缺点 | 第17-18页 |
1.3.3 改进纳米材料性能的方法 | 第18页 |
1.4 锂离子电池负极材料研究进展 | 第18-30页 |
1.4.1 嵌入/脱出类材料 | 第18-20页 |
1.4.1.1 碳基材料 | 第18-19页 |
1.4.1.2 钛基氧化物材料 | 第19-20页 |
1.4.2 合金材料 | 第20页 |
1.4.3 转换机制材料 | 第20-30页 |
1.4.3.1 过渡金属氧化物 | 第20-22页 |
1.4.3.2 混合过渡金属氧化物 | 第22-30页 |
1.5 本论文研究背景、选题依据与主要工作内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-49页 |
第二章 实验试剂、仪器及实验方法 | 第49-53页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第49-50页 |
2.1.1 实验药品 | 第49-50页 |
2.1.2 实验仪器 | 第50页 |
2.2 样品的制备方法 | 第50-51页 |
2.3 材料的表征方法 | 第51-52页 |
2.3.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第51页 |
2.3.2 扫描电子显微镜和EDX测试(SEM & EDX) | 第51页 |
2.3.3 透射电子显微镜和高分辨电子显微镜(TEM & HRTEM) | 第51页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS) | 第51页 |
2.3.5 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第51页 |
2.3.6 微粒自动表面仪和氮气等温吸附仪 | 第51-52页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第52-53页 |
2.4.1 电极的制备及半电池的装配 | 第52页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第52页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第52-53页 |
第三章 Mn_3O_4孪生球结构的制备及电化学性能研究 | 第53-64页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 Mn_3O_4结构和形貌表征 | 第54-55页 |
3.3 Mn_3O_4的电化学性质测试 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
第四章 尖晶石ZnMn_2O_4孪生球的制备及电化学性能研究 | 第64-84页 |
4.1 引言 | 第64-66页 |
4.2 前驱体的表征 | 第66-67页 |
4.3 产物ZnMn_2O_4表征 | 第67-69页 |
4.4 实验条件对产物形貌的影响 | 第69-73页 |
4.4.1 盐的影响 | 第69-71页 |
4.4.2 溶剂的影响 | 第71页 |
4.4.3 反应时间的影响 | 第71-73页 |
4.5 电化学性质测试 | 第73-75页 |
4.5.1 循环伏安测试 | 第73页 |
4.5.2 恒电流充放电测试 | 第73-75页 |
4.6 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
第五章 CoMn_2_4孪生球的电化学性质研究 | 第84-108页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 CoMn_2_4样品表征 | 第85-92页 |
5.2.1 前驱体Co_(0.33)Mn_(0.6)7CO_3的表征 | 第85-87页 |
5.2.2 产物CoMn_2_4的表征 | 第87-89页 |
5.2.3 产物CoMn_2_4电化学性质测试 | 第89-92页 |
5.3 A_xMn_(3-x)O_4(0第92-99页 | |
5.3.1 Ni_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试 | 第93-95页 |
5.3.2 Cu_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试 | 第95-98页 |
5.3.4 Fe_xMn_(3-x)O_4的表征与电化学性质测试 | 第98-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
本论文主要创新点与不足 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读博士学位期间发表的论文成果 | 第110-111页 |
附录 | 第111-129页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第129页 |