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高比容钒酸钴锂离子电池负极研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 锂离子电池简介第14-15页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第14-15页
        1.2.2 锂离子电池的特点第15页
    1.3 锂离子电池的组成第15-24页
        1.3.1 电解液第16页
        1.3.2 隔膜第16页
        1.3.3 正极材料第16-17页
        1.3.4 负极材料第17-24页
    1.4 锂离子电池负极材料的性能改善第24-27页
        1.4.1 通过开发新材料来改善负极材料的性能第24-25页
        1.4.2 通过对材料的改性来改善负极材料的性能第25-27页
    1.5 钒基氧化物作为锂离子电池负极材料第27-28页
    1.6 本论文的研究目的和主要内容第28-31页
    参考文献第31-41页
第二章 实验部分第41-47页
    2.1 引言第41页
    2.2 实验试剂和实验仪器第41-42页
    2.3 样品表征第42-44页
        2.3.1 X射线衍射分析第42-43页
        2.3.2 扫描电子显微镜第43页
        2.3.3 透射电子显微镜第43页
        2.3.4 X射线光电子能谱第43-44页
    2.4 样品电化学性能测试第44-47页
        2.4.1 恒流充放电性能测试第44页
        2.4.2 倍率性能测试第44页
        2.4.3 循环伏安测试第44-47页
第三章 燃烧法合成Co_2VO_4作为锂离子电池负极材料第47-55页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 甘氨酸燃烧法制备固相Co_2VO_4第48页
        3.2.1 甘氨酸燃烧法合成原理第48页
        3.2.2 实验步骤第48页
    3.3 甘氨酸燃烧法制备固相Co_2VO_4的表征第48-49页
    3.4 电化学性能测试第49-52页
        3.4.1 电极的制备第49-50页
        3.4.2 纽扣电池的组装第50页
        3.4.3 电化学性能测试第50-52页
    3.5 小结第52-54页
    参考文献第54-55页
第四章 超轻三维镍骨架负载Co_2VO_4作为锂离子电池负极第55-79页
    4.1 引言第55页
    4.2 三维超轻多孔金属镍骨架第55-58页
        4.2.1 三维超轻多孔镍骨架的制备第56-57页
        4.2.2 三维超轻多孔镍骨架的宏观和微观形貌第57-58页
        4.2.3 三维超轻多孔镍骨架的比表面积的研究第58页
    4.3 用三维超轻多孔镍骨架负载Co_2VO_4作为锂离子电池负极第58-72页
        4.3.1 三维超轻多孔镍骨架负载Co_2VO_4电极的制备第59页
        4.3.2 三维超轻多孔镍骨架负载Co_2VO_4电极的基本表征第59-61页
        4.3.3 三维超轻多孔镍骨架负载Co_2VO_4电极的电化学性能第61-64页
        4.3.4 Co_2VO_4作为锂离子电池负极材料的反应机理第64-67页
        4.3.5 对三维超轻多孔镍骨架负载Co_2VO_4电极进一步改性第67-70页
        4.3.6 基于整体电极质量在比容量上的巨大优势第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
    参考文献第74-79页
第五章 结论与展望第79-83页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-83页
攻读硕士期间成果第83-85页
致谢第85-86页

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