摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
1.绪论 | 第10-29页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第10-16页 |
1.1.1 锂离子电池发展史 | 第10-12页 |
1.1.2 锂离子电池分类 | 第12-13页 |
1.1.3 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.1.4 锂离子电池的组成 | 第14-15页 |
1.1.5 锂离子电池的特性 | 第15-16页 |
1.2 锂离子电池负极材料 | 第16页 |
1.3 锂离子电池负极材料研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第16-18页 |
1.3.2 钛系材料-钛酸锂(Li_4Ti_5O_(12)) | 第18-19页 |
1.3.3 锡基材料 | 第19页 |
1.4 过渡金属氧化物(TMO)材料的研究现状 | 第19-27页 |
1.4.1 负极材料ZnO的研究现状 | 第20-22页 |
1.4.2 负极材料CuO的研究现状 | 第22-25页 |
1.4.3 提高氧化物作为锂离子电池负极材料电化学性能的措施 | 第25-27页 |
1.5 过渡金属氧化物制作方法 | 第27-28页 |
1.5.1 固相法 | 第27页 |
1.5.2 溶胶凝胶法 | 第27页 |
1.5.3 水热法 | 第27页 |
1.5.4 其他方法 | 第27-28页 |
1.6 本论文研究意义、目的及主要内容 | 第28-29页 |
2.实验方法 | 第29-33页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30页 |
2.2 材料的表征 | 第30-31页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射技术(XRD) | 第30-31页 |
2.2.2 热重TG与差热DTA | 第31页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.3.1 电极片的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 模拟电池的组装 | 第32页 |
2.3.3 电池的充放电测试 | 第32页 |
2.3.4 循环伏安法(CV) | 第32页 |
2.3.5 电化学阻抗谱(EIS) | 第32-33页 |
3.钴掺杂氧化锌的制备及其性能、反应机制的研究 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 Co掺杂的氧化锌制备 | 第33-35页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第35-48页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD)分析Co掺杂氧化锌材料 | 第35-36页 |
3.3.2 Co掺杂氧化锌扫描电镜分析 | 第36-38页 |
3.3.3 Zn_(1-x)Co_xO(x=0,0.03,0.06,0.09)电极材料电化学性能分析 | 第38-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4.溶胶凝胶法制备钴元素掺杂氧化铜(CuO)负极材料电化学性能研究 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
4.3.1 Cu_(1-x)Co_xO的XRD图谱分析 | 第50-51页 |
4.3.2 Cu_(1-x)Co_xO的形貌分析 | 第51-53页 |
4.3.3 Co元素掺杂氧化铜(CuO)材料电化学性能分析 | 第53-56页 |
4.3.4 循环性能分析 | 第56-57页 |
4.3.5 循环伏安(CV)分析 | 第57-58页 |
4.3.6 交流阻抗(EIS)分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5.钾元素掺杂氧化铜(CuO)包覆单质银的负极材料电化学性能表征 | 第60-74页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-62页 |
5.3 结果分析与讨论 | 第62-73页 |
5.3.1 X射线粉末衍射(XRD)K_xCu_(1-x)O_(1-γ)材料的谱图及全谱拟合分析 | 第62-63页 |
5.3.2 热重-差热分析(TG-DTA) | 第63-64页 |
5.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第64-67页 |
5.3.4 电化学性能分析 | 第67-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
6.结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-86页 |
在学研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |