摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章绪论 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13-15页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第15-21页 |
1.2.1 锂离子电池的工作原理 | 第15-17页 |
1.2.2 锂离子电池的发展简史 | 第17-18页 |
1.2.3 锂离子电池特性 | 第18页 |
1.2.4 水系锂离子电池的研究进展 | 第18-20页 |
1.2.5 水系负极活性的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 LiTi_2(PO_4)_3研究现状 | 第21-25页 |
1.3.1 LiTi_2(PO_4)_3的结构与电化学性能 | 第23页 |
1.3.2 LiTi_2(PO_4)_3的制备方法 | 第23-24页 |
1.3.3 LiTi_2(PO_4)_3的改性研究 | 第24-25页 |
1.4 LiTi_2(PO_4)_3用作负极材料时产生的问题和解决办法 | 第25-26页 |
1.5 研究内容和选题意义 | 第26-29页 |
1.5.1 选题意义 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-29页 |
第2章实验仪器和测试技术 | 第29-33页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 主要实验原料 | 第29页 |
2.3 主要实验设备、仪器 | 第29-30页 |
2.4 材料的表征技术 | 第30-31页 |
2.4.1 扫描电子显微技术(SEM) | 第30页 |
2.4.2 透射电子显微镜技术(TEM) | 第30-31页 |
2.4.3 X射线衍射技术(XRD) | 第31页 |
2.4.4 粒度分布测定 | 第31页 |
2.5 材料的电化学测试 | 第31-33页 |
第3章 固相法制备LiTi_2(PO_4)_3,LiTi_2(PO_4)_3/C及其性能研究 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验过程 | 第33-34页 |
3.2.1 固相法制备LiTi_2(PO_4)_3和LiTi_2(PO_4)_3/C | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论分析 | 第34-44页 |
3.3.1LiTi_2(PO_4)_3粒径测试 | 第34页 |
3.3.2 扫描电镜(SEM) | 第34-36页 |
3.3.3 X射线衍射测试 | 第36页 |
3.3.4 透射电子显微镜测试 | 第36-37页 |
3.3.5 LiTi_2(PO_4)_3/C材料电化学性能测试 | 第37页 |
3.3.6 循环伏安测试 | 第37-39页 |
3.3.7 交流阻抗测试 | 第39-40页 |
3.3.8 恒流充放电测试 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章溶胶凝胶法LiTi_2(PO_4)_3、LiTi_2(PO_4)_3/C制备及其性能研究 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验过程 | 第45-47页 |
4.2.1 溶胶凝胶法LiTi_2(PO_4)_3制备 | 第45-46页 |
4.2.2 LiTi_2(PO_4)_3/C制备 | 第46页 |
4.2.3 喷雾干燥法 | 第46-47页 |
4.2.4 热搅拌除水 | 第47页 |
4.2.5 旋蒸除水 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-50页 |
4.3.1 LiTi_2(PO_4)_3粒径测试 | 第47-48页 |
4.3.2 扫描电子显微测试(SEM) | 第48-49页 |
4.3.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第49-50页 |
4.3.4 X射线衍射测试(XRD) | 第50页 |
4.4 LiTi_2(PO_4)_3/C与LiMn2O4组成电池的性能研究 | 第50-59页 |
4.4.1 实验过程 | 第51页 |
4.4.2 电池组装 | 第51页 |
4.4.3 循环伏安测试 | 第51-53页 |
4.4.4 交流阻抗测试 | 第53-55页 |
4.4.5 恒流充放电测试 | 第55-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章碳包覆量对溶胶凝胶法合成LiTi_2(PO_4)_3电化学性能的影响 | 第60-65页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 不同碳含量LiTi_2(PO_4)_3/C的制备 | 第60-61页 |
5.3 不同碳含量包覆的LiTi_2(PO_4)_3形貌比较 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |