摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展进程 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池的基本结构 | 第14-15页 |
1.2.3 锂离子的工作原理 | 第15-16页 |
1.2.4 锂离子电池的优缺点 | 第16-18页 |
1.3 锂离子电池正极材料研究进展 | 第18-19页 |
1.3.1 LiMO_2(M=Co、Ni、Mn) | 第18页 |
1.3.2 LiMn_2O_4 | 第18-19页 |
1.3.3 LiMPO_2(M=Co、Ni、Mn、Fe) | 第19页 |
1.4 锂离子电池负极材料研究进展 | 第19-25页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验原理和方法 | 第27-32页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 化学试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第27-28页 |
2.2 材料表征 | 第28-29页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
2.2.2 热重分析(TG) | 第29页 |
2.2.3 扫描电子显微分析(SEM) | 第29页 |
2.2.4 透射电子显微分析(TEM) | 第29页 |
2.3 电池的装配 | 第29-30页 |
2.4 电化学性能测试方法 | 第30-32页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第30-31页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第31页 |
2.4.3 电化学阻抗谱测试(EIS) | 第31-32页 |
第3章 CNT环绕生长NiO纳米片的制备及锂离子电池性能研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 NiO/CNT复合材料的制备 | 第32-34页 |
3.2.1 CNT酸化处理 | 第32-33页 |
3.2.2 NiO/CNT复合材料的制备 | 第33页 |
3.2.3 集流体的预处理 | 第33页 |
3.2.4 电极片的制备 | 第33-34页 |
3.3 NiO/CNT复合材料表征 | 第34-37页 |
3.3.1 材料表征 | 第34-36页 |
3.3.2 结构表征 | 第36-37页 |
3.4 电化学性能的研究 | 第37-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 MnO_2/C/TiO_2多层夹心纳米管材料的制备和结构表征 | 第44-51页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 复合材料的制备 | 第44-46页 |
4.2.1 集流体的预处理 | 第44-45页 |
4.2.2 MnO_2纳米管的制备 | 第45页 |
4.2.3 MnO_2/C/TiO_2多层夹心纳米管的制备 | 第45页 |
4.2.4 不同MnO_2壁厚的MnO_2/C/TiO_2多层夹心纳米管的制备 | 第45-46页 |
4.2.5 电极片的制备 | 第46页 |
4.3 材料的物相表征 | 第46-50页 |
4.3.1 MnO_2/C/TiO_2复合材料示意图 | 第46-47页 |
4.3.2 材料表征 | 第47页 |
4.3.3 结构表征 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 MnO_2/CTiO_2多层夹心纳米管材料的锂电池性能研究 | 第51-63页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 电化学性能研究分析 | 第51-61页 |
5.2.1 循环伏安曲线分析 | 第51-54页 |
5.2.2 恒流充放电测试 | 第54-61页 |
5.3 本章小节 | 第61-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
攻读学位期间研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |