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多孔球形钛基氧化物的制备与电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14页
    1.2 锂离子电池简介第14-17页
        1.2.1 锂离子电池的结构第14-15页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第15-16页
        1.2.3 锂离子电池优缺点第16-17页
    1.3 锂离子电池负极材料第17-20页
        1.3.1 嵌入型负极材料第17-19页
        1.3.2 合金化负极材料第19页
        1.3.3 转化型负极材料第19-20页
    1.4 尖晶石钛酸锂(Li_4i_5O_(12))第20-26页
        1.4.1 钛酸锂的晶体结构第20-21页
        1.4.2 钛酸锂的制备方法第21-22页
        1.4.3 钛酸锂的优缺点第22-23页
        1.4.4 钛酸锂的改性研究第23-26页
    1.5 喷雾法简介第26-27页
    1.6 本论文的选题依据和主要研究内容第27-29页
        1.6.1 本论文的选题依据第27页
        1.6.2 本论文的主要研究内容第27-29页
第2章 实验原料与性能分析方法第29-34页
    2.1 实验原料与仪器设备第29-31页
        2.1.1 实验原料第29-30页
        2.1.2 实验仪器设备第30-31页
    2.2 材料电化学性能测试第31-32页
        2.2.1 锂离子纽扣电池的制备第31页
        2.2.2 充放电测试第31页
        2.2.3 循环伏安测试第31-32页
        2.2.4 交流阻抗测试第32页
    2.3 材料结构、性能、组分表征第32-34页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第32页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第32-33页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第33页
        2.3.4 热重(TG)分析第33页
        2.3.5 比表面积测试(BET)第33页
        2.3.6 电感耦合等离子体光谱仪(ICP)第33-34页
第3章 自组装Li_4Ti_5O_(12)/C空心球复合材料的制备与电化学性能第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 Li_4Ti_5O_(12)/C空心球复合材料制备第34-35页
    3.3 Li_4Ti_5O_(12)/C空心球复合材料的形貌和结构表征第35-41页
        3.3.1 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的XRD分析第35-36页
        3.3.2 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的热重分析第36页
        3.3.3 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的BET分析第36-37页
        3.3.4 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的SEM和TEM分析第37-39页
        3.3.5 多孔空心球结构形成的影响因素及自组装机理第39-41页
    3.4 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的电化学性能第41-47页
        3.4.1 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的循环伏安特性第41-42页
        3.4.2 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的循环性能第42-43页
        3.4.3 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料倍率性能分析第43-45页
        3.4.4 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料交流阻抗分析第45-47页
    3.5 Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料100次循环后的SEM分析第47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 自组装Li_4Ti_5O_(12)/TiO_2/C空心球复合材料的制备及电化学性能第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 复合材料制备第48-49页
    4.3 复合材料的形貌和结构表征第49-52页
        4.3.1 复合材料的XRD分析第49页
        4.3.2 复合材料的成分分析第49-50页
        4.3.3 复合材料的BET分析第50-51页
        4.3.4 复合材料的SEM分析第51页
        4.3.5 复合材料的TEM分析第51-52页
    4.4 复合材料的电化学性能第52-56页
        4.4.1 复合材料的循环伏安特性第52-54页
        4.4.2 复合材料的循环性能第54-55页
        4.4.3 复合材料的倍率性能第55-56页
    4.5 复合材料循环100次后的SEM分析第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第5章 Li_4Ti_5O_(12)/Graphene/C和Li_4Ti_5O_(12)/CNT/C球形复合材料第58-67页
    5.1 引言第58页
    5.2 材料的制备第58页
    5.3 材料的形貌和结构表征第58-61页
        5.3.1 Li_4Ti_5O_(12)/Graphene/C和Li_4Ti_5O_(12)/CNT/C复合材料的XRD分析第58-59页
        5.3.2 LTO-G和LTO-C的BET分析第59-60页
        5.3.3 LTO-G和LTO-C的SEM分析第60-61页
        5.3.4 LTO-G和LTO-C的TEM分析第61页
    5.4 材料的电化学性能分析第61-65页
        5.4.1 LTO-G和LTO-C循环伏安性能研究第61-62页
        5.4.2 LTO-G和LTO-C循环性能第62-64页
        5.4.3 LTO-G和LTO-C倍率性能分析第64页
        5.4.4 LTO-G和LTO-C交流阻抗谱分析第64-65页
    5.5 LTO-G和LTO-C循环100次后的SEM形貌分析第65-66页
    5.6 本章小结第66-67页
第6章 结论第67-68页
参考文献第68-77页
附录A 攻读硕士期间发表的论文第77-78页
致谢第78页

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