中文摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-44页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第16-22页 |
1.1.1 锂离子电池的结构和性能参数 | 第17-19页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理 | 第19-20页 |
1.1.3 锂离子电池的负极材料 | 第20-22页 |
1.2 过渡金属碳酸盐在锂离子电池负极中应用的研究进展 | 第22-35页 |
1.2.1 一元过渡金属碳酸盐 | 第23-25页 |
1.2.2 多元过渡金属碳酸盐 | 第25-28页 |
1.2.3 过渡金属碳酸盐与导电材料的复合 | 第28-29页 |
1.2.4 过渡金属碳酸盐的储锂机理 | 第29-35页 |
1.3 本论文的选题背景、研究内容和意义 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-44页 |
第二章 抗坏血酸的形貌调控和性能提升作用 | 第44-70页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-47页 |
2.2.1 实验药品 | 第45页 |
2.2.2 碳酸亚铁斜方六面体结构的制备方法 | 第45-46页 |
2.2.3 碳酸钴哑铃状聚集体结构的制备方法 | 第46页 |
2.2.4 结构表征方法 | 第46页 |
2.2.5 电化学性能测试方法 | 第46-47页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第47-65页 |
2.3.1 碳酸亚铁斜方六面体结构的形成过程 | 第47-51页 |
2.3.2 碳酸钴哑铃状聚集体结构的形成过程 | 第51-57页 |
2.3.3 抗坏血酸掺杂提升储锂性能的作用机制 | 第57-65页 |
2.4 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
第三章 不同过渡金属离子间的协同作用 | 第70-93页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-72页 |
3.2.1 实验药品 | 第71页 |
3.2.2 碳酸铁钴棒状结构的制备方法 | 第71页 |
3.2.3 结构表征方法 | 第71-72页 |
3.2.4 电化学性能测试方法 | 第72页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第72-89页 |
3.3.1 碳酸铁钴棒状结构的形成过程 | 第72-80页 |
3.3.2 不同过渡金属离子间的协同作用提升储锂性能的机制 | 第80-89页 |
3.4 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
第四章 原位复合氧化石墨烯的作用 | 第93-119页 |
4.1 引言 | 第93-95页 |
4.2 实验部分 | 第95-96页 |
4.2.1 实验药品 | 第95页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备方法 | 第95-96页 |
4.2.3 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构的制备方法 | 第96页 |
4.2.4 结构表征方法 | 第96页 |
4.2.5 电化学性能测试方法 | 第96页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第96-114页 |
4.3.1 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构的形成过程 | 第96-104页 |
4.3.2 纺锤形碳酸锰与氧化石墨烯复合结构中的界面存储机制 | 第104-114页 |
4.4 本章小结 | 第114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
第五章 内部贯通空心球聚集体结构的作用 | 第119-148页 |
5.1 引言 | 第119-120页 |
5.2 实验部分 | 第120-121页 |
5.2.1 实验药品 | 第120页 |
5.2.2 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的制备方法 | 第120页 |
5.2.3 结构表征方法 | 第120页 |
5.2.4 电化学性能测试方法 | 第120-121页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第121-142页 |
5.3.1 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的形成过程 | 第121-128页 |
5.3.2 碳酸氢镍内部贯通空心球聚集体结构的储锂性能 | 第128-137页 |
5.3.3 内部贯通空心球聚集体结构提升循环性能的机制 | 第137-142页 |
5.4 本章小结 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-148页 |
论文的创新点与不足之处 | 第148-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文目录及获奖情况 | 第150-153页 |
附件 | 第153-189页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第189页 |