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钒基氧化物纳米材料的结构设计及电化学性能研究

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

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