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水热反应法合成锂离子电池电极材料及其性能分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 选题背景第11-13页
    1.2 锂离子电池概述第13-17页
        1.2.1 锂离子电池发展简史第13-15页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.2.3 锂离子电池的特点第16-17页
    1.3 锂离子电池负极材料第17-19页
        1.3.1 金属锂及其合金第17-18页
        1.3.2 碳材料第18页
        1.3.3 氧化物负极材料第18-19页
    1.4 Fe_3O_4/C、Li_4Ti_5O_(12)及V_2O_5电极材料的研究进展第19-21页
        1.4.1 Fe_3O_4/C复合材料的研究进展第19-20页
        1.4.2 Li_4Ti_5O_(12)负极材料的研究进展第20页
        1.4.3 V_2O_5正极材料的研究进展第20-21页
    1.5 研究目的、创新性及主要研究内容第21-23页
        1.5.1 研究目的及创新性第21-22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
第2章 四氧化三铁/碳纳米复合材料的制备及性能研究第23-39页
    2.1 实验试剂与仪器第23-25页
        2.1.1 实验材料第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 Fe_3O_4/C纳米复合材料的合成与结构表征第25-30页
        2.2.1 水热合成Fe_xO_y-polymer纳米复合材料第25-26页
        2.2.2 高温焙烧合成Fe_3O_4/C复合材料第26-30页
    2.3 Fe_3O_4/C纳米复合材料的电化学应用第30-33页
        2.3.1 电池组装过程第30-31页
        2.3.2 纽扣电池的电化学性能测试第31-32页
        2.3.3 Fe_3O_4/C纳米复合材料电池的电化学性能测试第32-33页
    2.4 巯基苯酚对Fe_3O_4/C复合材料形貌及电化学性能的影响第33-38页
        2.4.1 巯基苯酚对水热合成Fe_xO_y-polymer纳米复合材料形貌的影响第33-36页
        2.4.2 巯基苯酚对Fe_3O_4/C复合材料的电化学性能的影响第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 Li_4Ti_5O_(12)及其复合材料的制备及性能研究第39-57页
    3.1 实验试剂与仪器第39-40页
    3.2 Li_4Ti_5O_(12)的合成与表征第40-46页
        3.2.1 前驱体(Li_(1.81)H_(0.19))Ti_2O_5·2H_2O纳米片的制备第40-42页
        3.2.2 Li_4Ti_5O_(12)的合成及锂离子电池应用第42-46页
    3.3 钛酸锂/石墨烯复合材料的合成第46-49页
        3.3.1 原位合成钛酸锂/氧化石墨烯(LTO/GO)纳米复合材料第46-48页
        3.3.2 原位合成钛酸锂/石墨烯(LTO/RGO)纳米复合材料第48-49页
    3.4 钛酸锂/石墨烯纳米复合材料的电化学性能研究第49-50页
    3.5 钛酸锂/铁(Ⅲ)复合材料的合成与电化学性能研究第50-56页
        3.5.1 原位合成钛酸锂/铁(Ⅲ)纳米复合材料第50-51页
        3.5.2 钛酸锂/铁(Ⅲ)纳米复合材料的电化学性能研究第51-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 多孔V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的制备及性能研究第57-68页
    4.1 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的合成第57-59页
        4.1.1 多壁碳纳米管的预处理第58页
        4.1.2 MWCNTs与SnO_2复合材料的合成第58页
        4.1.3 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的合成第58-59页
    4.2 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的表征与实验结果讨论第59-63页
        4.2.1 混酸处理MWCNTs对复合材料形貌的影响第59-60页
        4.2.2 MWCNTs与SnO_2复合材料形貌及结构表征第60-61页
        4.2.3 空气气氛下360℃热处理的意义第61页
        4.2.4 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料中SnO_2的枢纽作用第61-62页
        4.2.5 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的形貌及结构表征第62页
        4.2.6 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料中碳含量分析第62-63页
    4.3 V_2O_5-SnO_2/CNTs纳米复合材料的电化学性能第63-67页
        4.3.1 充放电窗口对电极充放电电压平台及比容量的影响第63-65页
        4.3.2 V_2O_5-SnO_2/CNTs电极与商业V_2O_5电极电化学性能的比较第65-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 结论第68-69页
参考文献第69-79页
致谢第79-81页
攻读硕士学位期间发表论文第81页

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