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Li4Ti5O12的制备与性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 文献综述第11-24页
   ·引言第11页
   ·锂离子电池的发展及其工作原理第11-14页
     ·锂离子电池的发展历程第11-12页
     ·锂离子电池的特点与前景第12-13页
     ·锂离子电池结构及工作原理第13-14页
   ·锂离子电池负极材料的研究第14-17页
     ·碳基负极材料第15-16页
     ·非碳基负极材料第16-17页
   ·尖晶石型负极材料Li_4Ti_5O_(12) 的研究进展第17-22页
     ·Li_4Ti_5O_(12) 的结构及特点第18-19页
     ·Li_4Ti_5O_(12) 的制备方法及特点第19-21页
     ·Li_4Ti_5O_(12) 的不足及改性研究第21-22页
   ·选题意义及主要研究内容第22-24页
第二章 实验方法第24-30页
   ·实验试剂和仪器第24-25页
   ·样品的制备第25-27页
     ·Li_4Ti_5O_(12) 的高温固相法制备第25-26页
     ·Li_4Ti_5O_(12)/C的高温固相法制备第26页
     ·Li_4Ti_5O_(12)/C的溶胶-凝胶法制备第26-27页
   ·材料的表征与测试第27-28页
     ·热重-差热分析(TG-DTA)第27页
     ·X射线衍射分析(XRD)第27页
     ·扫描电镜分析(SEM)第27-28页
     ·粒径测试(LPS)第28页
     ·振实密度测试第28页
     ·电导率测试第28页
   ·电化学性能测试第28-30页
     ·电极的制备第28页
     ·电池的装配第28-29页
     ·充放电循环测试第29-30页
第三章 高温固相法合成Li_4Ti_5O_(12)工艺的优化第30-44页
   ·引言第30页
   ·实验第30-32页
     ·纯相钛酸锂的固相合成正交实验第30-32页
       ·实验因素的拟定第30-31页
       ·正交实验第31-32页
     ·纯相钛酸锂的固相合成优化实验第32页
   ·结果与讨论第32-42页
     ·正交实验结果和极差分析第32-33页
     ·验证实验LTO性能的结果与分析第33-37页
       ·LTO的X射线衍射分析第34页
       ·LTO的扫描电子显微镜分析第34-35页
       ·LTO的激光粒度测试第35页
       ·LTO的充放电性能第35-37页
     ·单因素优化实验结果与分析第37-42页
       ·合成温度优化实验第37-39页
       ·合成时间优化实验第39-40页
       ·锂钛比优化实验第40-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 碳源和掺碳量对材料性能的影响第44-52页
   ·引言第44页
   ·实验第44页
     ·不同碳源对材料的影响第44页
     ·不同掺碳量对材料的影响第44页
   ·结果与讨论第44-51页
     ·掺入不同碳源样品的数据与分析第44-47页
       ·Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的SEM分析第44-45页
       ·Li_4Ti_5O_(12)/C复合材料的充放电循环特性第45-47页
     ·掺入不同碳量样品的数据与分析第47-51页
       ·X射线衍射分析第47-48页
       ·充放电循环特性分析第48-49页
       ·掺碳量对材料的粒度影响第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 溶胶-凝胶法制备高倍率Li_4Ti_5O_(12)/C的探究第52-61页
   ·引言第52页
   ·实验第52-53页
     ·锂源过量对材料的改性第52页
     ·碳包覆对材料的改性第52-53页
   ·结果与讨论第53-60页
     ·锂源过量改性材料的数据与分析第53-56页
       ·热重及差热分析第53页
       ·XRD及SEM分析第53-55页
       ·电化学性能分析第55-56页
     ·碳包覆改性材料的数据与分析第56-60页
       ·热重及差热分析第56-57页
       ·XRD及SEM分析第57-58页
       ·电化学性能分析第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 结论第61-62页
参考文献第62-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67页

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