中文摘要 | 第2-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第13-17页 |
1.2.1 锂离子电池的发展应用 | 第13-14页 |
1.2.2 锂离子电池的主要结构和基本原理 | 第14-16页 |
1.2.3 锂离子电池的特性 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池负极材料 | 第17-25页 |
1.3.1 碳类负极材料 | 第17-20页 |
1.3.2 合金类及金属氧化物负极材料 | 第20-21页 |
1.3.3 碳基/金属氧化物复合负极材料 | 第21-25页 |
1.4 多维度提升锂离子电池负极材料的性能 | 第25-32页 |
1.4.1 新型电极材料的结构设计 | 第25-28页 |
1.4.2 增强电导改善锂离子电池的电化学性能 | 第28-32页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第32-34页 |
第二章 实验方法 | 第34-40页 |
2.1 实验药品和仪器设备 | 第34-36页 |
2.1.1 实验药品及原材料 | 第34-35页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第35-36页 |
2.2 材料分析表征 | 第36-37页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第36-37页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第37页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第37页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第37页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman) | 第37页 |
2.2.6 热重分析(TGA) | 第37页 |
2.3 材料的主要制备方法 | 第37-38页 |
2.3.1 静电纺丝技术 | 第37-38页 |
2.3.2 中温水热法 | 第38页 |
2.3.3 溶胶-凝胶法 | 第38页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第38-40页 |
2.4.1 模拟电池组装 | 第38-39页 |
2.4.2 电化学性能测试 | 第39-40页 |
第三章 FeOOH/SWNT复合材料作为锂离子电池负极的电化学性能研究 | 第40-48页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41页 |
3.3 结果讨论与分析 | 第41-47页 |
3.4 本节小结 | 第47-48页 |
第四章 碳纳米纤维基锂离子电池负极材料的性能及其低温电导增强机理研究 | 第48-70页 |
4.1 自支撑SnO_x碳纳米纤维薄膜电极的制备及电化学性能研究 | 第48-55页 |
4.1.1 前言 | 第48-49页 |
4.1.2 实验部分 | 第49页 |
4.1.3 结果讨论与分析 | 第49-54页 |
4.1.4 本节小结 | 第54-55页 |
4.2 银修饰Fe_2O_3碳纳米纤维复合材料作为高性能锂离子电池负极材料研究 | 第55-70页 |
4.2.1 前言 | 第55-56页 |
4.2.2 实验部分 | 第56页 |
4.2.3 结果讨论与分析 | 第56-69页 |
4.2.4 本节小结 | 第69-70页 |
第五章 Fe/Fe_3C催化并增强锂离子电池负极材料的性能机理研究 | 第70-96页 |
5.1 Fe_3C增强Fe_3O_4@C摇铃球催化活性及锂离子电池性能研究 | 第70-87页 |
5.1.1 前言 | 第70-71页 |
5.1.2 实验部分 | 第71-72页 |
5.1.3 结果讨论与分析 | 第72-86页 |
5.1.4 本节小结 | 第86-87页 |
5.2 Fe修饰ZnO/SWNT复合材料作为高性能锂离子电池负极材料的研究 | 第87-96页 |
5.2.1 前言 | 第87页 |
5.2.2 实验部分 | 第87-88页 |
5.2.3 结果讨论与分析 | 第88-95页 |
5.2.4 本节小结 | 第95-96页 |
第六章 Cu修饰V_2O_5正极材料的制备及其电化学性能研究 | 第96-108页 |
6.1 前言 | 第96-97页 |
6.2 实验部分 | 第97-98页 |
6.3 结果讨论与分析 | 第98-107页 |
6.4 本节小结 | 第107-108页 |
第七章 总结与展望 | 第108-113页 |
7.1 论文结构框架 | 第108-109页 |
7.2 论文总结 | 第109-110页 |
7.3 展望 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-136页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
个人简历 | 第140-142页 |