摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-16页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及特点 | 第13-16页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第16-30页 |
1.3.1 嵌入型负极材料 | 第16-23页 |
1.3.1.1 碳材料 | 第16-18页 |
1.3.1.2 尖晶石负极材料Li_4Ti_5O_(12) | 第18页 |
1.3.1.3 TiO2负极材料 | 第18-23页 |
1.3.2 合金型负极材料 | 第23-24页 |
1.3.3 转换型负极材料 | 第24-30页 |
1.3.3.1 岩盐结构氧化物(MO;M=Co、Fe、Mn、Ni、Cu) | 第24-26页 |
1.3.3.2 尖晶石结构氧化物(M_3O_4;M=Co、Fe、Mn) | 第26-28页 |
1.3.3.3 刚玉结构氧化物(M_2O_3;M=Fe、Mn) | 第28-29页 |
1.3.3.4 二氧化物(MO_2;M=Mn、Mo、Ru) | 第29-30页 |
1.4 本课题研究意义及主要内容 | 第30-31页 |
第二章 实验方法与仪器 | 第31-37页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 材料结构表征技术 | 第33-35页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第33页 |
2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第33-34页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)分析 | 第34页 |
2.2.4 热失重分析(TGA) | 第34页 |
2.2.5 比表面积和孔径分布分析(BET) | 第34-35页 |
2.2.6 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第35页 |
2.3 电化学性能测试 | 第35-37页 |
2.3.1 电极片制备 | 第35页 |
2.3.2 电池组装 | 第35页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第35-36页 |
2.3.4 循环伏安测试(CV) | 第36页 |
2.3.5 电化学阻抗测试(EIS) | 第36-37页 |
第三章 水热法制备空心氧化铁及其储锂性能研究 | 第37-50页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 空心结构 α-Fe_2O_3材料的制备 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-48页 |
3.3.1 空心结构 α-Fe_2O_3材料结构和形貌表征 | 第39-44页 |
3.3.2 空心结构 α-Fe_2O_3的电化学性能研究 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 生物矿化法制备氧化铁单晶纳米棒及其储锂性能研究 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 细菌培养 | 第51页 |
4.2.2 生物矿化法制备 α-Fe_2O_3 | 第51页 |
4.2.3 生物矿化法制备 α-Fe_2O_3@C | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 生物矿化法制备 α-Fe_2O_3与 α-Fe_2O_3@C材料的结构表征 | 第52-56页 |
4.3.2 生物矿化法制备 α-Fe_2O_3与 α-Fe_2O_3@C材料的电化学性能表征 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 红磷/二氧化钛复合材料的合成及其储锂性能研究 | 第62-73页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 实验部分 | 第63页 |
5.2.1 纳米尺寸红磷的制备 | 第63页 |
5.2.2 RP/A-TiO_2的制备 | 第63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-72页 |
5.3.1 RP/A-TiO_2复合材料的结构表征 | 第63-68页 |
5.3.2 RP/A-TiO_2复合材料的电化学性能表征 | 第68-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-76页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 本文主要创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
个人简历 | 第101-102页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第102页 |