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纳米钛基和锡基负极材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 锂离子电池概述第11-12页
    1.2 正极材料第12页
    1.3 电解质第12页
    1.4 锂电池负极材料概述第12-14页
    1.5 高倍率负极材料改性第14-21页
        1.5.1 Si负极第14-15页
        1.5.2 TiO_2负极第15-17页
        1.5.3 Sn基负极第17-18页
        1.5.4 碳材料负极第18-21页
    1.6 本论文的选题意义及主要研究内容第21-24页
第2章 实验与表征第24-29页
    2.1 实验材料及试剂第24-25页
        2.1.1 实验药品第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 实验研究方法第25-28页
        2.2.1 X射线衍射第25-26页
        2.2.2 红外光谱第26页
        2.2.3 拉曼光谱第26页
        2.2.4 扫描电子显微镜及透射电子显微镜第26页
        2.2.5 比表面积测试第26-27页
        2.2.6 差热分析测试第27页
        2.2.7 循环伏安测试第27-28页
        2.2.8 恒流充放电测试第28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 高能球磨制备纳米TiC粉末第29-37页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验方法第30-31页
    3.3 不同球磨时间合成的TiC物相分析第31-33页
        3.3.1 初次球磨第31-32页
        3.3.2 后处理第32-33页
    3.4 纳米TiC形成机理第33-34页
    3.5 不同球磨时间合成的TiC形貌观察第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 纳米TiC负极的锂电池性能测试及分析第37-52页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验方法第37-38页
    4.3 球磨TiC电化学及电池性能测试结果与分析第38-42页
    4.4 循环中的形貌观察第42-44页
    4.5 WC杂质对TiC负极性能的影响第44-50页
        4.5.1 WC粉体的制备及物相分析第44-45页
        4.5.2 球磨WC粉体的微观形貌观察第45-46页
        4.5.3 球磨WC的锂电池性能测试及分析第46-50页
    4.6 WC杂质及球磨时间对球磨TiC负极的影响分析第50-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第5章 纳米锐钛矿型TiO_2负极的制备及其锂电池性能研究第52-80页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 实验方法第53页
    5.3 球磨TiC的氧化过程第53-56页
    5.4 TiO_2物相分析及形貌观察第56-74页
        5.4.1 TiC氧化过程观察第56-64页
        5.4.2 不同退火处理温度下锐钛矿型TiO_2的物相及形貌分析第64-70页
        5.4.3 不同反应时间下锐钛矿型TiO_2的物相及形貌分析第70-74页
    5.5 TiO_2氧化过程分析第74页
    5.6 纳米TiO_2的电化学性能研究第74-78页
    5.7 本章小结第78-80页
第6章 Sn基化合物复合负极的制备及锂电池性能研究第80-98页
    6.1 引言第80-81页
    6.2 实验方法第81-82页
    6.3 SnS_2@GF复合材料负极的物相分析及形貌观察第82-88页
    6.4 SnS_2@GF负极的电化学及锂电性能测试第88-92页
    6.5 石墨泡沫对SnS_2@GF负极锂电性能的影响分析第92-97页
    6.6 本章小结第97-98页
结论第98-100页
参考文献第100-117页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第117-118页
致谢第118页

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