首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

碳纳米管(CNTs)作为锂离子电池负极和导电剂的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-24页
    1.1 锂离子电池的概述第8-10页
        1.1.1 锂离子电池研究的背景第8-9页
        1.1.2 锂离子电池的发展第9-10页
    1.2 锂离子电池的特征及工作原理第10-13页
        1.2.1 锂离子电池的特征第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第11-13页
        1.2.3 锂离子电池发展所面临的问题与挑战第13页
    1.3 锂离子电池电极材料第13-18页
        1.3.1 正极材料第14-16页
        1.3.2 负极材料第16-18页
    1.4 碳纳米管作为锂电材料的研究第18-22页
        1.4.1 锂离子在碳纳米管结构中的储存机理第19页
        1.4.2 形貌对碳纳米管电化学性能的影响第19-20页
        1.4.3 碳纳米管改性研究第20-21页
        1.4.4 碳纳米管作为导电改性剂在电极材料中的研究第21-22页
    1.5 本课题研究的目的及意义第22-24页
第二章 实验过程第24-28页
    2.1 实验药品和设备第24-25页
    2.2 实验方案第25-26页
        2.2.1 碳纳米管膜的制备方案第25页
        2.2.2 碳纳米管/二氧化钛复合膜的制备第25页
        2.2.3 原位合成LiFePO_4/CNTs复合正极材料过程第25-26页
    2.3 材料结构与性能表征第26-28页
        2.3.1 材料的结构表征第26页
        2.3.2 材料的形貌表征第26-27页
        2.3.3 材料的吸附性能测试第27页
        2.3.4 材料电化学性能测试第27-28页
第三章 碳纳米管膜形貌及电化学性能研究第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验内容第28-29页
    3.3 不同注液速率对碳纳米管膜结构形貌的影响第29-33页
        3.3.1 碳管膜的合成及形貌分析第29-31页
        3.3.2 拉曼分析第31-32页
        3.3.3 BET分析第32-33页
    3.4 碳纳米管结构形貌对电化学性能的影响第33-37页
    3.5 小结第37-39页
第四章 二氧化钛改性碳纳米管薄膜材料的研究第39-57页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验内容第39-40页
    4.3 CNTs/TiO_2复合膜的宏观形貌第40-42页
    4.4 TiO_2对碳纳米管膜结构的影响第42-45页
    4.5 TiO_2对碳纳米管膜微观形貌的影响第45-47页
    4.6 TiO_2对碳纳米管膜电化学性能的影响第47-53页
    4.7 温度对合成CNTs/TiO_2复合材料的影响第53-54页
    4.8 钛酸四丁酯含量对CNTs/TiO_2复合膜的影响第54-55页
        4.8.1 钛酸四丁酯含量对CNTs/TiO_2复合膜形貌的影响第54-55页
        4.8.2 钛酸四丁酯含量对CNTs/TiO_2复合膜电化学性能的影响第55页
    4.9 小结第55-57页
第五章 化学气相沉积法原位合成LiFePO_4/CNTs复合材料第57-63页
    5.1 引言第57页
    5.2 碳纳米管合成工艺研究第57-59页
        5.2.1 乙炔气流量对碳纳米管合成的影响第57-58页
        5.2.2 催化剂含量对碳纳米管合成的影响第58-59页
    5.3 原位合成LiFePO_4/CNTs复合材料的锂电性能研究第59-62页
        5.3.1 形貌及结构分析第59-61页
        5.3.2 倍率性能的研究第61-62页
        5.3.3 阻抗性能的分析第62页
    5.4 小结第62-63页
第六章 结论第63-64页
参考文献第64-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70-71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:分布式光伏与储能系统的经济性分析与政策研究
下一篇:永磁同步电机伺服系统的自适应模糊滑模控制研究