摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
论文所用英文缩写词 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.4 锂离子电池负极材料的概述 | 第14-19页 |
1.4.1 碳素负极材料 | 第15-17页 |
1.4.1.1 石墨类碳材料 | 第15-16页 |
1.4.1.2 非石墨类碳材料 | 第16页 |
1.4.1.3 碳纳米管 | 第16-17页 |
1.4.2 合金类负极材料 | 第17-19页 |
1.4.2.1 硅基负极材料 | 第17-18页 |
1.4.2.2 锡基负极材料 | 第18页 |
1.4.2.3 其他合金材料 | 第18-19页 |
1.5 钛酸锂作为锂离子电池负极材料的可行性 | 第19-22页 |
1.5.1 钛酸锂的结构和研究近况 | 第19-20页 |
1.5.2 LTO材料的制备方法 | 第20-22页 |
1.5.2.1 固相反应法 | 第20-21页 |
1.5.2.2 溶胶-凝胶法 | 第21页 |
1.5.2.3 熔盐法 | 第21-22页 |
1.5.2.4 喷雾干燥法 | 第22页 |
1.5.2.5 水热合成法 | 第22页 |
1.6 钛酸锂负极材料的应用以及局限性 | 第22-23页 |
1.7 本课题的的研究目的以及研究内容 | 第23-25页 |
1.7.1 选题背景以及意义 | 第23页 |
1.7.2 本论文研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 实验试剂和实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 本实验所用到的药品和试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 试验方法 | 第26-27页 |
2.2.1 锂电池负极材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 半电池的制备 | 第27页 |
2.3 物理性能的表征 | 第27-28页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2 场发射扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.4 电化学性能测试 | 第28-30页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第28页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第28页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第28-30页 |
第3章 钛酸锂和碳纳米管复合物的制备及性能研究 | 第30-56页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 LTO及LTO-CNTs负极材料的制备 | 第30-37页 |
3.2.1 XRD衍射图谱分析 | 第31页 |
3.2.2 SEM图分析 | 第31-33页 |
3.2.3 恒流充放电测试 | 第33-34页 |
3.2.4 循环伏安测试 | 第34-35页 |
3.2.5 交流阻抗测试 | 第35-37页 |
3.3 不同制备温度对 LTO-CNTs 性能的影响 | 第37-45页 |
3.3.1 不同温度下的XRD衍射图分析 | 第37-38页 |
3.3.2 不同温度下的SEM图分析 | 第38-40页 |
3.3.3 恒流充放电测试 | 第40-43页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第43-45页 |
3.4 CNT用量对LTO-CNTs性能的影响 | 第45-55页 |
3.4.1 不同CNT用量XRD衍射图分析 | 第46-47页 |
3.4.2 不同CNT用量的SEM图分析 | 第47-49页 |
3.4.3 恒流充放电测试 | 第49-52页 |
3.4.4 循环伏安测试 | 第52-54页 |
3.4.5 交流阻抗测试 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 钛酸锂和不同碳源复合物的制备及性能研究 | 第56-62页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 LTO及不同碳材料合成的LTO-C复合物的制备 | 第56-60页 |
4.2.1 不同碳材料制备的LTO-C的XRD衍射图分析 | 第56-57页 |
4.2.2 不同碳材料制备的LTO-C的SEM图分析 | 第57-59页 |
4.2.3 恒流充放电测试 | 第59页 |
4.2.4 循环伏安测试 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
附录 A 攻读学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |