摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 锂离子电池负极材料研究的现状 | 第12-16页 |
1.3.2 石墨烯与二氧化钛复合材料研究现状 | 第16-17页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第17-19页 |
2 锂离子电池工作原理及事故分析 | 第19-26页 |
2.1 锂离子电池的工作原理 | 第19-21页 |
2.2 锂离子电池安全性问题 | 第21-22页 |
2.3 事故树分析 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 理论方法与软件简介 | 第26-32页 |
3.1 第一性原理计算 | 第26-27页 |
3.2 密度泛函理论 | 第27-29页 |
3.3 交换关联能 | 第29页 |
3.4 计算软件简介 | 第29-31页 |
3.4.1 Material Studio软件简介 | 第29-30页 |
3.4.2 DMol3计算程序包简介 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
4 石墨烯/TiO_2复合物的电子性能研究 | 第32-40页 |
4.1 主要计算方法及参数的设置 | 第32-34页 |
4.2 石墨烯/TiO_2复合物的空间结构 | 第34-38页 |
4.3 电子结构分析 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
5 单个锂原子在石墨烯/TiO_2复合物的吸附研究 | 第40-48页 |
5.1 主要计算方法及嵌锂模型 | 第40-44页 |
5.2 平均嵌锂电压 | 第44-45页 |
5.3 电子结构分析 | 第45-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
6 多个锂原子在石墨烯/TiO_2复合物的吸附研究 | 第48-53页 |
6.1 稳定嵌锂模型 | 第48-49页 |
6.2 平均嵌锂电压 | 第49-50页 |
6.3 电子结构分析 | 第50-52页 |
6.4 本章小结 | 第52-53页 |
7 结论与展望 | 第53-55页 |
7.1 结论 | 第53-54页 |
7.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |