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 |