摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-14页 |
1.2.1 锂离子电池背景研究 | 第11-13页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池电极材料的研究进展 | 第14-20页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料 | 第14-16页 |
1.3.2 锂离子负极材料 | 第16-20页 |
1.4 电解液 | 第20-21页 |
1.5 粘结剂、集流体、导电剂与隔膜 | 第21-22页 |
1.6 本论文的立题依据和研究内容 | 第22-25页 |
第二章 实验技术 | 第25-32页 |
2.1 化学试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 化学试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 化学仪器 | 第26页 |
2.2 合成方法与原理 | 第26-29页 |
2.2.1 溶胶凝胶法 | 第26-27页 |
2.2.2 水热法 | 第27-28页 |
2.2.3 溶剂热法 | 第28页 |
2.2.4 原位聚合法 | 第28-29页 |
2.3 电池的组装 | 第29页 |
2.3.1 电极材料的制备 | 第29页 |
2.3.2 电池组件 | 第29页 |
2.3.3 电池组装过程 | 第29页 |
2.4 物理表征方法 | 第29-30页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
2.4.3 X-射线衍射 | 第30页 |
2.5 电化学表征方法 | 第30-32页 |
2.5.1 电池充放电性能测试 | 第30-31页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第31页 |
2.5.3 交流阻抗(EIS) | 第31-32页 |
第三章 以Cu_2O立方体为牺牲模板合成花状Cu_3V_2O_7(OH)_2·2H_2O构造锂离子存储的性能研究 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 样品制备 | 第32-33页 |
3.2.2 材料的表征方法及测试 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 前期优化以及电子显微镜表征结果 | 第34-38页 |
3.3.2 XRD表征结果 | 第38页 |
3.3.3 电化学测试结果分析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 高容量和超长寿命的介孔CoFe_2O_4的制备及其电化学性能研究 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 样品制备 | 第41-42页 |
4.2.2 样品的表征方法及测试 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.3.1 电子显微镜及XRD表征结果及分析 | 第42-44页 |
4.3.2 电化学性能能测试结果分析 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 SnO_2和TiO_2邻接纳米晶体材料的制备及锂离子存储性能的研究 | 第50-57页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50-51页 |
5.2.1 样品的制备 | 第50-51页 |
5.2.2 样品的表征方法 | 第51页 |
5.2.3 样品的电化学测试 | 第51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-56页 |
5.3.1 样品的XRD测试 | 第51-52页 |
5.3.2 样品的前期优化以及扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM) | 第52-53页 |
5.3.3 样品的电化学性能测试 | 第53-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 具有良好电化学性能的ZnCoS实镜纳米材料的合成 | 第57-64页 |
6.1 引言 | 第57页 |
6.2 实验部分 | 第57-59页 |
6.2.1 样品的制备 | 第57-58页 |
6.2.2 样品的表征方法 | 第58页 |
6.2.3 样品的电化学测试 | 第58-59页 |
6.3 结果与讨论 | 第59-62页 |
6.3.1 样品的前期优化及扫描电镜 | 第59-61页 |
6.3.2 样品的电化学测试 | 第61-62页 |
6.4 本章小结 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
结论 | 第64-65页 |
前景展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |