摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第9-13页 |
1.1.1 背景 | 第9-10页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理 | 第10-13页 |
1.2 正极材料 | 第13-17页 |
1.2.1 层状氧化物正极材料 | 第13-16页 |
1.2.1.1 层状结构LiCoO_2 | 第13-14页 |
1.2.1.2 层状结构LiNiO_2 | 第14-15页 |
1.2.1.3 层状结构LiMnO_2 | 第15页 |
1.2.1.4 其他层状结构正极材料 | 第15-16页 |
1.2.2 聚阴离子型正极材料 | 第16-17页 |
1.2.3 高容量固溶体正极材料 | 第17页 |
1.3 电解质介绍 | 第17-22页 |
1.3.1 陶瓷固体电解质 | 第18-22页 |
1.3.1.1 钙钛矿类的固体电解质 | 第19-20页 |
1.3.1.2 NASICON结构的电解质 | 第20-22页 |
1.4 负极材料 | 第22-25页 |
1.4.1 相变型氧化物负极材料 | 第23-25页 |
1.4.1.1 氧化钼负极材料 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第25-26页 |
第2章 Li_(1.3)Al_(0.3)Ti_(1.7)(PO_4)_3基锂离子导电材料的制备与表征 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验过程 | 第26-27页 |
2.3 结果与分析 | 第27-33页 |
2.3.1 微观组织分析 | 第27-30页 |
2.3.2 导电性分析 | 第30-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第3章 一步水热法合成高容量纳米MoO_2及其电化学特性 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验过程 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.3.1 微观结构结构分析 | 第35-40页 |
3.3.2 电化学性能分析 | 第40-45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第4章 水热合成高锂离子存储性能的纳米MoO_2@C材料 | 第46-61页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验过程 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-59页 |
4.4 小结 | 第59-61页 |
第5章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
读硕士期间的主要研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |