摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
CONTENTS | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池的简介 | 第15-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展过程 | 第15-16页 |
1.2.2 锂离子电池的结构和工作原理 | 第16-17页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第18-21页 |
1.3.1 碳基材料 | 第18-19页 |
1.3.2 锡基材料 | 第19-20页 |
1.3.3 含锂过度金属氮化物 | 第20页 |
1.3.4 硅基材料 | 第20-21页 |
1.4 Li_4Ti_5O_(12)的研究进展 | 第21-26页 |
1.4.1 Li_4Ti_5O_(12)的结构与电化学性能 | 第21-22页 |
1.4.2 Li_4Ti_5O_(12)的制备方法 | 第22-24页 |
1.4.2.1 高温固相法 | 第22-23页 |
1.4.2.2 溶胶-凝胶法 | 第23-24页 |
1.4.2.3 其他的制备方法 | 第24页 |
1.4.3 Li_4Ti_5O_(12)的改性 | 第24-26页 |
1.4.3.1 掺杂改性 | 第24-25页 |
1.4.3.2 表面包覆 | 第25-26页 |
1.5 选题意义与主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验方法 | 第28-32页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第28-29页 |
2.2 材料的表征 | 第29页 |
2.2.1 热重-差示扫描量热(TG-DSC)分析 | 第29页 |
2.2.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第29页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第29页 |
2.2.4 拉曼光谱分析 | 第29页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第29-32页 |
2.3.1 电极制备 | 第29-30页 |
2.3.2 电池的组装 | 第30页 |
2.3.3 电化学性能测试 | 第30-32页 |
2.3.3.1 恒流充放电测试 | 第30-31页 |
2.3.3.2 循环伏安测试(CV) | 第31-32页 |
第三章 亚微米级Li_4Ti_5O_(12)的制备及其电化学性能研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
3.3.1 TG-DSC分析 | 第34-35页 |
3.3.2 XRD分析 | 第35-38页 |
3.3.2.1 热处理温度对材料物相的影响 | 第35-36页 |
3.3.2.2 热处理时间对材料物相的影响 | 第36-37页 |
3.3.2.3 己二酸量不同对材料物相的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 SEM分析 | 第38-39页 |
3.3.4 恒流充放电测试 | 第39-44页 |
3.3.4.1 热处理温度对材料的电化学性能影响 | 第39-40页 |
3.3.4.2 热处理时间对材料的电化学性能影响 | 第40-41页 |
3.3.4.3 己二酸量不同对材料的电化学性能影响 | 第41-44页 |
3.3.5 循环伏安测试 | 第44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 球形Li_4Ti_5O_(12)的制备及其电化学性能研究 | 第46-54页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.3.1 TG-DSC分析 | 第48-49页 |
4.3.2 XRD分析 | 第49-50页 |
4.3.3 SEM分析 | 第50-51页 |
4.3.4 恒流充放电测试 | 第51-52页 |
4.3.5 循环伏安测试 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 V掺杂对Li_4Ti_5O_(12)结构和电化学性能的影响 | 第54-62页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
5.3.1 XRD分析 | 第55-56页 |
5.3.2 拉曼光谱分析 | 第56-57页 |
5.3.3 SEM分析 | 第57-58页 |
5.3.4 恒流充放电测试 | 第58-60页 |
5.3.5 循环伏安测试 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |