摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池 | 第11-14页 |
1.2.1 锂离子电池简介 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池特点 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池负极材料的概述 | 第14-16页 |
1.3.1 热解碳负极材料 | 第14-15页 |
1.3.2 合金负极材料 | 第15-16页 |
1.3.3 金属氧化物负极材料 | 第16页 |
1.4 钛酸锂负极材料概述 | 第16-21页 |
1.4.1 钛酸锂负极材料的晶体结构和基本性质 | 第17-18页 |
1.4.2 钛酸锂负极材料的包覆改性 | 第18-19页 |
1.4.3 钛酸锂负极材料的掺杂改性 | 第19-20页 |
1.4.4 钛酸锂负极材料的复合改性 | 第20-21页 |
1.5 论文的选题依据及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 论文的选题依据 | 第21页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 实验与测试分析方法 | 第23-29页 |
2.1 化学试剂及仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 纽扣电池的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 电极的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 电池的组装 | 第25-26页 |
2.3 材料物相和形貌的表征手段 | 第26-27页 |
2.3.1 x射线衍射(xrd) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(sem) | 第26页 |
2.3.3 透射电子显微镜(tem) | 第26-27页 |
2.3.4 x射线光电子能谱(xps) | 第27页 |
2.3.5 N_2等温吸附 | 第27页 |
2.4 电化学分析方法 | 第27-28页 |
2.4.1 循环伏安测试(cv) | 第27-28页 |
2.4.2 交流阻抗测试(eis) | 第28页 |
2.4.3 恒流充放电测试(cd) | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 铈或镧掺杂钛酸锂纳米片复合物的制备及其储锂性能研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第30-39页 |
3.3.1 x射线衍射(xrd)测试 | 第30-31页 |
3.3.2 扫描电镜(sem)和透射电镜(tem)测试 | 第31-33页 |
3.3.3 x射线光电子能谱(xps)测试 | 第33-34页 |
3.3.4 恒流充放电测试(cd) | 第34-35页 |
3.3.5 循环伏安测试(cv) | 第35-37页 |
3.3.6 锂离子传输通道示意图 | 第37-38页 |
3.3.7 交流阻抗测试(eis) | 第38页 |
3.3.8 全电池恒流充放电测试(cd) | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 Li_4Ti_5O_(12)/TiO_2三相纳米复合物的制备及其储锂性能研究 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 N-LTO/A/R 和 A-LTO/A/R 纳米复合物的制备 | 第42-43页 |
4.2.2 N-Li_4Ti_5O_(12) 纳米片的制备 | 第43页 |
4.2.3 LTO/Ti O_2-A 纳米复合物的制备 | 第43页 |
4.2.4 lto/a/r-graphene纳米复合物的制备 | 第43页 |
4.2.5 lto/a/r-cus纳米复合物的制备 | 第43-44页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第44-57页 |
4.3.1 x射线衍射测试(xrd) | 第44-46页 |
4.3.2 扫描电镜(sem)和透射电镜(tem)测试 | 第46-49页 |
4.3.3 x射线光电子能谱(xps)测试 | 第49-50页 |
4.3.4 n2吸附/脱附(bet)测试 | 第50-51页 |
4.3.5 恒流充放电测试(cd) | 第51-54页 |
4.3.6 循环伏安测试(cv) | 第54-55页 |
4.3.7 交流阻抗测试(eis) | 第55-56页 |
4.3.8 全电池恒流充放电测试(cd) | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |