摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·前言 | 第11页 |
·锂离子电池概述 | 第11-14页 |
·锡氧化物 | 第14-16页 |
·钛氧化物负极材料 | 第16-17页 |
·过渡金属氧化物 | 第17-19页 |
·纳米三氧化二铁的制备 | 第19-20页 |
·复合金属氧化物 | 第20-21页 |
·复合金属氧化物的制备方法 | 第21-22页 |
·高能球磨法 | 第21页 |
·混合溶胶凝胶法 | 第21页 |
·水热法 | 第21-22页 |
·溶胶法 | 第22页 |
·溶胶凝胶法 | 第22页 |
·本课题的选题依据和主要研究内容 | 第22-25页 |
·论文选题的目的和意义 | 第22-23页 |
·本课题的主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验与测试分析方法 | 第25-31页 |
·实验原料及主要仪器设备 | 第25页 |
·实验原料及试剂 | 第25页 |
·主要实验设备 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·纳米二氧化钛的制备 | 第25-26页 |
·纳米α-Fe_2O_3的制备 | 第26页 |
·Fe-Ti-O固溶体的制备 | 第26-27页 |
·固溶体结构的测试与表征 | 第27-28页 |
·透射电子显微镜 | 第27页 |
·高分辨透射电子显微镜 | 第27页 |
·扫描电子显微镜 | 第27页 |
·X射线衍射仪 | 第27-28页 |
·固溶体的电化学性能的测试 | 第28-31页 |
·模拟电池负极的制备及模拟电池的组装 | 第28-29页 |
·充放电性能测试 | 第29页 |
·交流阻抗谱测试 | 第29页 |
·循环伏安测试 | 第29页 |
·交流阻抗谱图模拟 | 第29-31页 |
第三章 Fe-Ti-O固溶体的制备及其电化学性能 | 第31-87页 |
·引言 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-83页 |
·纳米YiO_2的形貌及其电化学性能 | 第31-33页 |
·纳米α-Fe_2O_3的形貌及其电化学性能的测试 | 第33-36页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=2.00 | 第36-40页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=1.50 | 第40-44页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=1.04 | 第44-48页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=0.98 | 第48-54页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=0.52 | 第54-60页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=0.31 | 第60-65页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=0.25 | 第65-74页 |
·Ti~(4+):Fe~(3+)=0.19 | 第74-82页 |
·乙炔黑的添加量对电化学性能的影响 | 第82-83页 |
·Fe-Ti-O固溶体的测试结果讨论 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第四章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第95-97页 |
导师和作者简介 | 第97-99页 |
附录 | 第99-100页 |