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锂离子电池用高性能V2O5·nH2O薄膜电极

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-23页
    1.1 锂离子电池第8-12页
        1.1.1 锂离子电池概述第8-10页
        1.1.2 锂离子电池的化学原理第10-11页
        1.1.3 锂离子电池材料第11-12页
    1.2 传统型锂离子电池正极材料第12-17页
    1.3 V_2O_5正极材料第17-21页
        1.3.1 晶态V_2O_5第17-18页
        1.3.2 非晶态V_2O_5第18-19页
        1.3.3 V_2O_5薄膜材料的制备方法第19-20页
        1.3.4 V_2O_5薄膜正极材料的改性第20-21页
    1.4 课题研究的内容和意义第21-23页
        1.4.1 研究背景与思路第21-22页
        1.4.2 研究内容第22页
        1.4.3 研究意义第22-23页
2 实验部分第23-28页
    2.1 实验材料与仪器第23页
    2.2 V_2O_5薄膜电极的制备第23-24页
    2.3 结构形貌表征第24-25页
        2.3.1 X-射线衍射分析第24页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析第24页
        2.3.3 X射线光电子能谱分析第24-25页
    2.4 电化学性能测试第25-28页
        2.4.1 循环伏安第25-27页
        2.4.2 恒电流充放电第27-28页
3 V_2O_5·nH_2O薄膜电极第28-36页
    3.1 结构和形貌第28-30页
        3.1.1 结构分析第28-29页
        3.1.2 SEM形貌分析第29-30页
    3.2 烧结温度对V_2O_5·nH_2O薄膜电极电化学性能的影响第30-36页
4 掺铜V_2O_5·nH_2O薄膜电极第36-54页
    4.1 结构和形貌第36-41页
        4.1.1 结构分析第36页
        4.1.2 形貌分析第36-37页
        4.1.3 XPS分析第37-41页
    4.2 掺铜对V_2O_5·nH_2O薄膜电极性能的影响第41-45页
    4.3 铜掺杂量对V_2O_5·nH_2O薄膜电极性能的影响第45-48页
    4.4 V_2O_5·nH_2O薄膜电极过程初探第48-54页
        4.4.1 电极过程的控制步骤第48-51页
        4.4.2 电极反应的电子转移数第51-54页
5 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-63页
附录第63页
    A. 攻读硕士学位期间取得的科研成果第63页

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