摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第13-22页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池简述 | 第14-15页 |
1.2.1 锂离子电池发展概述 | 第14页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.3 锂离子负极材料的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 碳基材料 | 第16页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第16页 |
1.3.3 合金材料 | 第16页 |
1.4 TiO_2的制备方法 | 第16-18页 |
1.4.1 溶胶凝胶法 | 第17页 |
1.4.2 水热法 | 第17页 |
1.4.3 液相沉积法 | 第17页 |
1.4.4 模板法 | 第17页 |
1.4.5 喷雾反应法 | 第17-18页 |
1.5 TiO_2材料在锂离子电池负极材料中的研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 TiO_2负极材料的特点 | 第18页 |
1.5.2 TiO_2负极材料的研究进展 | 第18-20页 |
1.6 本论文的选题意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 选题依据 | 第20-21页 |
1.6.2 研究内容和思路 | 第21页 |
1.6.3 创新点 | 第21-22页 |
2 实验 | 第22-25页 |
2.1 实验设备及药品 | 第22-23页 |
2.1.1 实验设备 | 第22页 |
2.1.2 实验药品 | 第22-23页 |
2.2 样品物理性能测试 | 第23页 |
2.2.1 物相分析 | 第23页 |
2.2.2 热重差示扫描量热 | 第23页 |
2.2.3 拉曼光谱分析 | 第23页 |
2.2.4 扫描电子显微镜 | 第23页 |
2.2.5 透射电子显微镜 | 第23页 |
2.2.6 X射线光电子能谱分析 | 第23页 |
2.3 样品电化学性能测试 | 第23-25页 |
2.3.1 电极的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 称重 | 第24页 |
2.3.3 电池的组装步骤 | 第24页 |
2.3.4 恒流充放电测试 | 第24页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第24页 |
2.3.6 电化学阻抗谱 | 第24-25页 |
3 TiO_2/rGO纳米复合材料的制备与电化学性能研究 | 第25-36页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 水热法制备层状结构TiO_2/rGO复合材料 | 第25-26页 |
3.3 TiO_2/rGO复合材料的表面形貌 | 第26-29页 |
3.4 电化学测试与分析 | 第29-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 N掺杂TiO_2/rGO的制备与电化学性能研究 | 第36-49页 |
4.1 研究背景 | 第36页 |
4.2 N掺杂TiO_2/rGO的制备 | 第36-44页 |
4.2.1 材料的形貌表征 | 第36-41页 |
4.2.2 电化学测试与分析 | 第41-44页 |
4.3 N掺杂TiO_2/rGO材料的结构调控的研究 | 第44-47页 |
4.3.1 N掺杂TiO_2/rGO材料的制备方法 | 第44页 |
4.3.2 N掺杂TiO_2/rGO材料的形貌研究 | 第44-46页 |
4.3.3 N掺杂TiO_2/rGO负极材料的电化学性能研究 | 第46-47页 |
4.4 总结 | 第47-49页 |
5 SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的制备与研究 | 第49-62页 |
5.1 背景研究 | 第49页 |
5.2 锡源添加量对SnO_2与TiO_2/rGO复合物的影响 | 第49-57页 |
5.2.1 SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的制备方法 | 第49-50页 |
5.2.2 SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的形貌表征 | 第50-54页 |
5.2.3 SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的电化学性能研究 | 第54-57页 |
5.3 水热时间对SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的影响 | 第57-61页 |
5.3.1 SnO_2与TiO_2/rGO复合材料在不同水热时间下的制备方法 | 第57页 |
5.3.2 水热时间对SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的形貌表征影响 | 第57-60页 |
5.3.3 水热时间对SnO_2与TiO_2/rGO复合材料的电化学性能影响 | 第60-61页 |
5.4 总结 | 第61-62页 |
6 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文及专利成果 | 第71-72页 |