摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子动力电池概述 | 第9-12页 |
1.2.1 锂离子动力电池发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池结构及工作原理 | 第10-12页 |
1.2.3 锂离子动力电池发展趋势 | 第12页 |
1.3 锂离子电池负极材料概述 | 第12-17页 |
1.3.1 锂离子电池负极材料特性 | 第12-13页 |
1.3.2 碳负极材料 | 第13-14页 |
1.3.3 锡基负极材料 | 第14-15页 |
1.3.4 硅基负极材料 | 第15-16页 |
1.3.5 钛基负极材料 | 第16-17页 |
1.4 钛酸锂负极材料的研究进展 | 第17-21页 |
1.4.1 钛酸锂负极材料的制备 | 第17-18页 |
1.4.2 钛酸锂负极材料的改性 | 第18-20页 |
1.4.3 钛酸锂负极材料的应用 | 第20-21页 |
1.5 本文的研究意义和主要内容 | 第21-22页 |
第二章 Li_4Ti_5O_(12)负极材料的合成与性能研究 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-26页 |
2.2.1 实验主要试剂和设备 | 第22-23页 |
2.2.2 Li_4Ti_5O_(12)材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.3 材料结构的表征和分析方法 | 第24-25页 |
2.2.4 模拟电池的组装和电化学性能测试 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-30页 |
2.3.1 钛源对材料形貌和结构的影响 | 第26-27页 |
2.3.2 钛源对材料电化学性能的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 煅烧工艺对材料形貌和结构的影响 | 第28-29页 |
2.3.4 煅烧工艺对材料电化学性能的影响 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 一步固相法合成Li_4Ti_5O_(12)材料工艺的改进 | 第31-38页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 主要试剂和设备 | 第31页 |
3.2.2 材料的制备 | 第31页 |
3.2.3 材料结构的表征和分析方法 | 第31-32页 |
3.2.4 模拟电池的组装和电化学性能测试 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 保温时间对材料结构和形貌的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 保温时间对材料电化学性能的影响 | 第33-35页 |
3.3.3 锂含量对材料电化学性能的影响 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 碳包覆Li_4Ti_5O_(12)负极材料的制备及性能研究 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 主要试剂和设备 | 第38页 |
4.2.2 碳包覆材料的制备 | 第38-39页 |
4.2.3 材料结构的表征和分析方法 | 第39页 |
4.2.4 模拟电池的组装和电化学性能测试 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.3.1 碳包覆材料的形貌和结构 | 第39-42页 |
4.3.2 碳包覆材料的电化学性能 | 第42-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 SnO_2及其复合材料的制备与性能研究 | 第47-61页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-49页 |
5.2.1 主要试剂和设备 | 第47-48页 |
5.2.2 材料的制备 | 第48页 |
5.2.3 材料结构的表征和分析方法 | 第48页 |
5.2.4 模拟电池的组装和电化学性能测试 | 第48-49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-59页 |
5.3.1 表面活性剂对SnO_2负极材料的影响 | 第49-52页 |
5.3.2 Li_4Ti_5O_(12)对SnO_2循环性能的影响 | 第52-55页 |
5.3.3 SnO_2对Li_4Ti_5O_(12)容量性能的影响 | 第55-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-70页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |