摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂离子电池发展简介 | 第15-16页 |
1.3 锂离子电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.4 锂离子电池的结构 | 第17-20页 |
1.4.1 正极 | 第17-18页 |
1.4.2 负极 | 第18-19页 |
1.4.3 电解质 | 第19页 |
1.4.4 隔膜 | 第19-20页 |
1.5 锂离子电池的性能特点 | 第20-21页 |
1.6 锂离子电池负极材料概述 | 第21-28页 |
1.6.1 嵌入型负极材料 | 第22-25页 |
1.6.1.1 碳基负极材料 | 第22-23页 |
1.6.1.2 钛基负极材料 | 第23-25页 |
1.6.2 合金型负极材料 | 第25-27页 |
1.6.2.1 硅基材料 | 第25-27页 |
1.6.2.2 锡基材料 | 第27页 |
1.6.3 转化型负极材料 | 第27-28页 |
1.7 锰氧化物负极材料研究现状 | 第28-33页 |
1.7.1 纳米形貌锰氧化物 | 第29-31页 |
1.7.1.1 水热和溶剂热法 | 第29-30页 |
1.7.1.2 沉淀法 | 第30-31页 |
1.7.1.3 模板法 | 第31页 |
1.7.1.4 电化学沉积法 | 第31页 |
1.7.2 锰氧化物与高导电性材料复合 | 第31-33页 |
1.7.2.1 与碳材料复合 | 第32页 |
1.7.2.2 金属掺杂 | 第32页 |
1.7.2.3 与导电高分子复合 | 第32-33页 |
1.8 本论文的研究目的及主要内容 | 第33-35页 |
第二章 实验药品、仪器及测试方法 | 第35-43页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第35-37页 |
2.1.1 实验药品 | 第35-36页 |
2.1.2 实验仪器 | 第36-37页 |
2.2 材料的表征方法及原理 | 第37-39页 |
2.2.1 X射线衍射测试 | 第37页 |
2.2.2 扫描电子显微镜测试 | 第37-38页 |
2.2.3 透射电子显微镜测试 | 第38页 |
2.2.4 元素分析测试 | 第38页 |
2.2.5 X射线光电子能谱测试 | 第38-39页 |
2.2.6 激光粒度分析 | 第39页 |
2.2.7 Zeta电位分析 | 第39页 |
2.3 电池的组装及电化学性能测试 | 第39-43页 |
2.3.1 极片的制备 | 第39-40页 |
2.3.1.1 电泳沉积法制备电极极片 | 第39-40页 |
2.3.1.2 涂覆法制备电极极片 | 第40页 |
2.3.2 电池的组装 | 第40-41页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第41页 |
2.3.4 倍率性能测试 | 第41页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第41-42页 |
2.3.6 电化学交流阻抗测试 | 第42-43页 |
第三章 电泳沉积法制备锰氧化物纳米线与不同碳材料的复合结构 | 第43-61页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 二氧化锰纳米线的制备 | 第44页 |
3.2.2 锰氧化物纳米线与碳材料复合电极的制备 | 第44-45页 |
3.2.3 对比极片的制备 | 第45页 |
3.2.4 物理性质表征与电化学性能测试 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-60页 |
3.3.1 电泳沉积法原理讨论 | 第45-47页 |
3.3.2 物理性质表征 | 第47-53页 |
3.3.3 电化学性能测试 | 第53-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 电泳沉积法制备球磨锰氧化物与不同碳材料的复合结构 | 第61-76页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62页 |
4.2.1 球磨二氧化锰的制备 | 第62页 |
4.2.2 球磨锰氧化物与碳材料复合电极的制备 | 第62页 |
4.2.3 物理性质表征与电化学性能测试 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-74页 |
4.3.1 物理性质表征 | 第62-68页 |
4.3.2 电化学性能测试 | 第68-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 工作总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 工作总结 | 第76-77页 |
5.2 工作展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |