中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-15页 |
1.2.1 锂离子电池发展史 | 第12页 |
1.2.2 锂离子电池的组成 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池工作原理 | 第13-14页 |
1.2.4 锂离子电池特点 | 第14-15页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第15-16页 |
1.3.1 层状正极材料 LiMO_2 | 第15页 |
1.3.2 尖晶石结构正极材料 | 第15-16页 |
1.3.3 橄榄石结构正极材料 | 第16页 |
1.4 锂离子电池负极材料 | 第16-24页 |
1.4.1 负极材料的选择要求 | 第17页 |
1.4.2 石墨 | 第17-18页 |
1.4.3 石墨烯 | 第18-20页 |
1.4.4 碳纳米管 | 第20-22页 |
1.4.5 金属与锂合金 | 第22-23页 |
1.4.6 金属氧化物 | 第23-24页 |
1.5 课题研究意义及内容 | 第24-25页 |
1.6 论文创新点 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 实验试剂 | 第27-28页 |
2.4 材料的制备 | 第28-30页 |
2.4.1 碳纳米管(CNTs)预处理 | 第28页 |
2.4.2 制备 Fe_3O_4@C/CNT | 第28-29页 |
2.4.3 制备 Li_4Ti_5O_(12)@TiO_2/CNT | 第29页 |
2.4.4 制备流程图 | 第29-30页 |
2.5 材料形貌表征 | 第30-32页 |
2.5.1 X-射线粉末衍射表征(XRD) | 第30-31页 |
2.5.2 拉曼光谱表征(Raman) | 第31页 |
2.5.3 傅里叶红外光谱表征(FTIR) | 第31页 |
2.5.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.5.5 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.5.6 热重分析(TG) | 第31-32页 |
2.5.7 比表面积分析(BET) | 第32页 |
2.6 材料电化学性能表征 | 第32-36页 |
2.6.1 电极片制作 | 第32-33页 |
2.6.2 电解液、隔膜、锂片 | 第33页 |
2.6.3 纽扣式半电池组装 | 第33-34页 |
2.6.4 充放电测试 | 第34-35页 |
2.6.5 循环伏安测试(Cycle voltammetry,CV) | 第35页 |
2.6.6 交流阻抗测试(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS) | 第35-36页 |
第三章 Fe_3O_4@C/CNT 结果分析 | 第36-49页 |
3.2 引言 | 第36-42页 |
3.2.1 XRD 分析 | 第36-37页 |
3.2.2 Raman 分析 | 第37-38页 |
3.2.3 热重分析 | 第38-39页 |
3.2.4 SEM 和 TEM 测试结果分析 | 第39-41页 |
3.2.5 比表面积分析 | 第41-42页 |
3.3 电化学性能测试与分析 | 第42-48页 |
3.3.1 循环伏安曲线分析 | 第42-43页 |
3.3.2 充放电测试分析 | 第43-47页 |
3.3.3 交流阻抗分析 | 第47-48页 |
3.4 总结 | 第48-49页 |
第四章 Li_4Ti_5O_(12)@TiO_2/CNT 结果分析 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 形貌分析 | 第49-52页 |
4.2.1 X-ray 衍射分析 | 第49-50页 |
4.2.2 热重分析数据结果分析 | 第50-51页 |
4.2.3 扫描电子显微镜图 | 第51-52页 |
4.3 电化学性能表征 | 第52-57页 |
4.3.1 循环伏安测试分析 | 第53页 |
4.3.2 恒流充放电测试数据分析 | 第53-56页 |
4.3.3 交流阻抗结果分析(EIS) | 第56-57页 |
4.4 结论 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-59页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |