中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-13页 |
1.3 金属氧化物负极材料 | 第13-22页 |
1.3.1 金属氧化物负极材料的储锂机理 | 第13-14页 |
1.3.2 金属氧化物负极材料性能的改进方法 | 第14-22页 |
1.4 氧化钨基材料的制备及其在锂离子电池中的应用 | 第22-27页 |
1.4.1 三氧化钨材料的制备及其在锂离子电池中的应用 | 第23-25页 |
1.4.2 氧化钨基复合材料的制备及其在锂离子电池中的应用 | 第25-27页 |
1.5 选题依据及研究的主要内容 | 第27-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-34页 |
2.1 主要试剂和仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验主要试剂 | 第29页 |
2.1.2 主要制备和测试仪器 | 第29-30页 |
2.2 材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 WO_3空心微球的制备 | 第30页 |
2.2.2 WO_3/C复合空心微球的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 WO_3纳米管的制备 | 第31页 |
2.3 材料的表征 | 第31-32页 |
2.3.1 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.3.2 电镜分析 | 第31页 |
2.3.3 热重-差热分析(TG-DTA) | 第31-32页 |
2.3.4 拉曼光谱分析(Raman) | 第32页 |
2.3.5 比表面与孔径分析(BET) | 第32页 |
2.4 电极的制备和电池的组装 | 第32页 |
2.4.1 电极的制备 | 第32页 |
2.4.2 扣式电池的组装 | 第32页 |
2.5 电极材料的电化学性能测试 | 第32-34页 |
2.5.1 充放电性能测试 | 第32页 |
2.5.2 循环伏安和阻抗谱测试 | 第32-34页 |
第3章 WO_3空心微球的制备与储锂性能 | 第34-49页 |
3.1 WO_3前驱体微球合成条件的探究 | 第34-39页 |
3.1.1 溶剂的影响 | 第34-36页 |
3.1.2 WCl6加入量的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 反应温度的影响 | 第37-38页 |
3.1.4 反应时间的影响 | 第38-39页 |
3.2 WO_3空心微球的表征 | 第39-43页 |
3.2.1 物相及结构表征 | 第39-41页 |
3.2.2 形貌表征 | 第41-42页 |
3.2.3 WO_3空心微球的生长机理 | 第42-43页 |
3.3 WO_3空心微球的储锂性能 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 WO_3/C复合空心微球的制备及储锂性能 | 第49-60页 |
4.1 WO_3/C前驱体空心微球合成条件的探究 | 第49-52页 |
4.1.1 碳源对WO_3/C复合材料的影响 | 第49-50页 |
4.1.2 葡萄糖加入量对WO_3/C复合材料的影响 | 第50-52页 |
4.2 WO_3/C复合空心微球的表征 | 第52-56页 |
4.2.1 物相及结构表征 | 第52-54页 |
4.2.2 形貌表征 | 第54-56页 |
4.3 WO_3/C复合空心微球的储锂性能 | 第56-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 一维管状WO_3的制备及储锂性能 | 第60-72页 |
5.1 一维管状WO_3前驱体合成的条件探究 | 第60-65页 |
5.1.1 尿素加入量的影响 | 第60-62页 |
5.1.2 反应时间的影响 | 第62页 |
5.1.3 WCl6加入量的影响 | 第62-63页 |
5.1.4 温度的影响 | 第63-65页 |
5.2 一维管状WO_3的表征 | 第65-68页 |
5.2.1 物相及结构表征 | 第65-67页 |
5.2.2 形貌表征 | 第67-68页 |
5.3 一维管状WO_3的储锂性能 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士期间发表和投稿的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |