摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展简史 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池结构 | 第14-16页 |
1.2.3 锂离子电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.2.4 锂离子电池的优缺点 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池正极材料研究进展 | 第18-20页 |
1.3.1 LiMO_2(M=Co、Ni、Mn) | 第18页 |
1.3.2 LiMn_2O_4 | 第18-19页 |
1.3.3 LiFePO_4 | 第19页 |
1.3.4 二元系及三元系 | 第19-20页 |
1.4 锂离子电池负极材料研究进展 | 第20-22页 |
1.4.1 碳质材料 | 第20页 |
1.4.2 锡(硅)基材料 | 第20页 |
1.4.3 钛基材料 | 第20-21页 |
1.4.4 过渡金属氧化物 | 第21-22页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验方法和原理 | 第24-29页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25页 |
2.2 材料表征 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.2.2 扫描电子显微分析(SEM) | 第26页 |
2.2.3 能谱分析(EDS) | 第26页 |
2.2.4 透射式电子显微分析 | 第26-27页 |
2.3 电池的装配 | 第27页 |
2.4 电化学性能测试方法 | 第27-29页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第27-28页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第28页 |
2.4.3 电化学阻抗测试(EIS) | 第28-29页 |
第3章 Ni_xS_y@CNTs复合材料的制备及锂离子电池性能研究 | 第29-38页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 复合材料的制备 | 第29-31页 |
3.2.1 CNTs表面功能化(酸化)处理 | 第29-30页 |
3.2.2 NiO@CNTs的制备 | 第30页 |
3.2.3 Ni_xS_y@CNTs的制备 | 第30页 |
3.2.4 集流体预处理 | 第30页 |
3.2.5 电极片的制备 | 第30-31页 |
3.3 Ni_xS_y@CNTs复合材料的表征 | 第31-37页 |
3.3.1 材料表征 | 第31-32页 |
3.3.2 结构表征 | 第32-33页 |
3.3.3 Ni_xS_y@CNTs复合材料电化学性能研究 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 MoS_2@CTTs复合材料的制备及锂离子电池性能研究 | 第38-46页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 复合材料的制备 | 第38-39页 |
4.2.1 MoS_2@CTTs复合材料的制备 | 第38-39页 |
4.2.2 电极片的制备 | 第39页 |
4.3 MoS_2@CTTs复合材料表征 | 第39-45页 |
4.3.1 材料表征 | 第39-40页 |
4.3.2 结构表征 | 第40-41页 |
4.3.3 电化学性能研究 | 第41-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 TiO_2@CTTs三明治介孔夹层复合材料的制备及锂离子电池性能研究 | 第46-59页 |
5.1 引言 | 第46-47页 |
5.2 复合材料的制备 | 第47页 |
5.2.1 CNTs@hydrous titania(偏钛酸)前驱体的制备 | 第47页 |
5.2.2 TiO_2@CTTs复合材料的制备 | 第47页 |
5.2.3 电极片的制备 | 第47页 |
5.3 TiO_2@CTTs复合材料的表征 | 第47-57页 |
5.3.1 TiO_2@CTTs复合材料的合成示意图 | 第47-48页 |
5.3.2 材料表征 | 第48-49页 |
5.3.3 结构表征 | 第49-52页 |
5.3.4 电化学性能的研究 | 第52-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读学位期间学术成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |