摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第9-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展概况 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的结构和工作原理 | 第10-12页 |
1.2.3 锂离子电池的基本特性 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第13-26页 |
1.3.1 碳基负极材料 | 第14-16页 |
1.3.2 锡基负极材料 | 第16页 |
1.3.3 硅基负极材料 | 第16-18页 |
1.3.4 钛基负极材料 | 第18-19页 |
1.3.5 磷化物、氮化物材料 | 第19页 |
1.3.6 过渡族金属氧化物 | 第19-22页 |
1.3.7 过渡族金属硫化物 | 第22-25页 |
1.3.8 过渡族金属硒化物 | 第25-26页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第26-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-31页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第29-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第30-31页 |
第三章 三维花状FeS作为高倍率锂离子电池负极材料的研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 实验方法和步骤 | 第32页 |
3.2.2 电池的组装与电池性能的测试 | 第32-33页 |
3.2.3 电极材料的表征方法 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.3.1 3 D-flowerlike状FeS材料的物理表征 | 第33-38页 |
3.3.2 3 D-flowerlike FeS材料的电化学性能表征 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 Fe-N-C促进Fe_(1-x)S@C纳米棒负极材料在锂离子电池中的快速置换动力学过程 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 实验方法和步骤 | 第44页 |
4.2.2 电池的组装和电池性能测试 | 第44-45页 |
4.2.3 电极材料的表征方法 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
4.3.1 棒状Fe-N-Fe_(1-x)S@C复合物的物理表征 | 第45-51页 |
4.3.2 棒状Fe-N-Fe_(1-x)S@C复合物的电化学性能表征 | 第51-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 棒状Fe_3Se_4/C复合材料的大量合成方法及在锂离子电池中的应用 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 实验方法和步骤 | 第58页 |
5.2.2 电池的组装及电池性能的测试 | 第58-59页 |
5.2.3 电极材料的表征方法 | 第59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-68页 |
5.3.1 Fe_3Se_4/C复合材料的物理表征 | 第59-65页 |
5.3.2 棒状Fe_3Se_4/C复合材料的电化学性能表征 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士期间发表的文章、专利及参与基金项目 | 第83-85页 |