内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-51页 |
1.1 前言 | 第16-17页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第17-19页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历史 | 第17-18页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第18-19页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第19-28页 |
1.3.1 层状结构正极材料 | 第20-21页 |
1.3.2 尖晶石结构正极材料 | 第21-22页 |
1.3.3 橄榄石结构正极材料 | 第22-23页 |
1.3.4 钒基氧化物正极材料 | 第23-28页 |
1.4 锂离子电池电极材料改性手段 | 第28-36页 |
1.4.1 电化学反应的影响因素 | 第28-29页 |
1.4.2 材料颗粒尺寸对电化学性能的影响 | 第29-30页 |
1.4.3 材料表面修饰对电化学性能的影响 | 第30-34页 |
1.4.4 离子掺杂对材料电化学性能的影响 | 第34-36页 |
1.5 下一代二次储能电池展望 | 第36页 |
1.6 本论文的选题意义和主要内容 | 第36-39页 |
参考文献 | 第39-51页 |
第2章 实验材料与测试方法 | 第51-60页 |
2.1 实验材料与化学试剂 | 第51-52页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第52-53页 |
2.3 材料的表征 | 第53-56页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第53-54页 |
2.3.2 拉曼(Raman)光谱 | 第54页 |
2.3.3 比表面积测试 | 第54页 |
2.3.4 X射线光电子能谱 | 第54-55页 |
2.3.5 热重分析 | 第55页 |
2.3.6 元素分析 | 第55-56页 |
2.3.7 扫描电子显微镜 | 第56页 |
2.3.8 透射电子显微镜 | 第56页 |
2.4 材料的电化学测试 | 第56-59页 |
2.4.1 电池电极片的制备 | 第56-57页 |
2.4.2 扣式电池组装 | 第57-58页 |
2.4.3 循环伏安法 | 第58页 |
2.4.4 恒流充放电 | 第58页 |
2.4.5 电化学阻抗谱测试 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第3章 V_2O_5纳米颗粒的制备及其锂离子电池正极材料性能研究 | 第60-75页 |
3.1 前言 | 第60页 |
3.2 实验部分 | 第60-62页 |
3.2.1 材料的合成 | 第60-61页 |
3.2.2 材料的表征 | 第61页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-70页 |
3.3.1 制备机理 | 第62页 |
3.3.2 材料的形貌表征 | 第62-63页 |
3.3.3 X射线衍射分析 | 第63-64页 |
3.3.4 Raman光谱分析 | 第64-65页 |
3.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第65页 |
3.3.6 循环伏安测试分析 | 第65-66页 |
3.3.7 恒流充放电测试分析 | 第66-69页 |
3.3.8 能量密度和功率密度曲线分析 | 第69页 |
3.3.9 交流阻抗图谱分析 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第4章 石墨烯修饰H_2V_3O_8纳米线正极材料电化学性能研究 | 第75-92页 |
4.1 前言 | 第75页 |
4.2 实验部分 | 第75-77页 |
4.2.1 材料的合成 | 第75-76页 |
4.2.2 材料表征 | 第76页 |
4.2.3 电化学测试 | 第76-77页 |
4.3 结果与讨论 | 第77-88页 |
4.3.1 制备机理 | 第77-78页 |
4.3.2 X射线衍射分析 | 第78-79页 |
4.3.3 材料的热重曲线分析 | 第79-80页 |
4.3.4 扫描电子显微镜分析 | 第80页 |
4.3.5 透射电子显微镜分析 | 第80-81页 |
4.3.6 Raman光谱分析 | 第81-82页 |
4.3.7 XPS图谱分析 | 第82-84页 |
4.3.8 循环伏安测试分析 | 第84-85页 |
4.3.9 恒流充放电测试分析 | 第85-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第5章 Al离子掺杂和石墨烯修饰的V_2O_5材料的制备和电化学性能研究 | 第92-112页 |
5.1 前言 | 第92页 |
5.2 实验部分 | 第92-94页 |
5.2.1 材料的合成 | 第92-93页 |
5.2.2 材料表征 | 第93页 |
5.2.3 电化学测试 | 第93-94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-108页 |
5.3.1 制备机理 | 第94页 |
5.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第94-96页 |
5.3.3 X射线衍射分析 | 第96-97页 |
5.3.4 Raman光谱分析 | 第97-99页 |
5.3.5 透射电子显微镜分析 | 第99-100页 |
5.3.6 XPS图谱分析 | 第100-101页 |
5.3.7 恒流充放电测试分析 | 第101-104页 |
5.3.8 循环伏安测试分析 | 第104-107页 |
5.3.9 交流阻抗图谱分析 | 第107-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第6章 纳米片状V_2O_5正极材料储钠性能研究 | 第112-128页 |
6.1 前言 | 第112页 |
6.2 实验部分 | 第112-113页 |
6.2.1 材料的合成 | 第112页 |
6.2.2 材料表征 | 第112-113页 |
6.2.3 电化学测试 | 第113页 |
6.3 结果与讨论 | 第113-124页 |
6.3.1 制备机理 | 第113-114页 |
6.3.2 X射线衍射分析 | 第114-115页 |
6.3.3 XPS图谱分析 | 第115-116页 |
6.3.4 比表面积测试分析 | 第116页 |
6.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第116-118页 |
6.3.6 透射电子显微镜分析 | 第118-119页 |
6.3.7 材料充放电过程分析 | 第119-121页 |
6.3.8 材料电化学性能分析 | 第121-123页 |
6.3.9 形貌对材料电化学性能影响分析 | 第123-124页 |
6.4 本章小结 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-128页 |
第7章 结论与展望 | 第128-131页 |
作者简介及攻读博士学位期间所取得的学术成果 | 第131-136页 |
致谢 | 第136-137页 |