摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第1章 水系锂离子电池和电极材料 | 第14-26页 |
·锂离子电池及其工作原理 | 第14-15页 |
·锂离子电池的发展简史 | 第15-16页 |
·锂离子电池的性能、特点和应用 | 第16-17页 |
·水系锂离子电池负极材料的研究进展 | 第17-23页 |
·本论文的研究目的和工作 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第2章 实验技术和仪器 | 第26-28页 |
·材料的表征技术 | 第26页 |
·扫描电子显微技术 | 第26页 |
·透射电子显微镜技术 | 第26页 |
·X射线衍射技术 | 第26页 |
·氮气吸附脱附实验 | 第26页 |
·电化学测量技术 | 第26-27页 |
·循环伏安测试 | 第26-27页 |
·交流阻抗测试 | 第27页 |
·充放电测试 | 第27页 |
参考文献 | 第27-28页 |
第3章 水系锂离子电池衰减机理分析 | 第28-49页 |
·电极材料在水溶液中的衰减机理 | 第28-38页 |
·引言 | 第28-29页 |
·试验部分 | 第29页 |
·结果和讨论 | 第29-36页 |
·小结 | 第36页 |
·参考文献 | 第36-38页 |
·炭包覆提高电极循环寿命 | 第38-49页 |
·引言 | 第38页 |
·试验部分 | 第38-39页 |
·结果和讨论 | 第39-47页 |
·小结 | 第47页 |
·参考文献 | 第47-49页 |
第4章 两种水系锂离子电池电容器 | 第49-64页 |
·基于LiTi_(PO_4)_3和活性炭的水系锂离子电池电容器 | 第49-55页 |
·引言 | 第49页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·结果和讨论 | 第50-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
·参考文献 | 第54-55页 |
·基于LiTi_2(PO_4)_3和MnO_2的水系锂离子电池电容器 | 第55-64页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·结果和讨论 | 第56-62页 |
·小结 | 第62页 |
·参考文献 | 第62-64页 |
第5章 纳米材料在锂离子电池中的应用 | 第64-114页 |
·一种合成高结晶性纳米LiMn_2O_4的方法 | 第64-73页 |
·引言 | 第64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·结果和讨论 | 第65-71页 |
·小结 | 第71页 |
·参考文献 | 第71-73页 |
·LiMn_2O_4纳米形貌的可控合成和电化学行为 | 第73-84页 |
·引言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-74页 |
·结果和讨论 | 第74-81页 |
·小结 | 第81页 |
·参考文献 | 第81-84页 |
·介孔LiMn_2O_4的合成和电化学行为 | 第84-93页 |
·引言 | 第84页 |
·实验部分 | 第84-85页 |
·结果和讨论 | 第85-90页 |
·小结 | 第90页 |
·参考文献 | 第90-93页 |
·介孔MnO_2的合成和电化学行为 | 第93-103页 |
·引言 | 第93页 |
·实验部分 | 第93-94页 |
·结果和讨论 | 第94-100页 |
·小结 | 第100页 |
·参考文献 | 第100-103页 |
·孔结构对MnO_2电化学行为的影响 | 第103-114页 |
·引言 | 第103页 |
·实验部分 | 第103-104页 |
·结果和讨论 | 第104-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
·参考文献 | 第112-114页 |
第6章 第一原理计算在锂离子电池中的应用 | 第114-124页 |
·引言 | 第114页 |
·实验部分 | 第114-115页 |
·结果和讨论 | 第115-121页 |
·小结 | 第121页 |
·参考文献 | 第121-124页 |
在校期间发表的文章 | 第124-126页 |
在校期间获得的奖励 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |