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动力型锂离子电池负极材料的合成与研究

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

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