目录 | 第1-8页 |
CONTENTS | 第8-11页 |
中文摘要 | 第11-14页 |
Abstract | 第14-17页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-52页 |
·储能装置的发展历程 | 第18页 |
·锂离子电池的工作原理及其电极材料的发展历程 | 第18-32页 |
·锂离子电池的工作原理 | 第19-20页 |
·锂离子电池的主要特点 | 第20页 |
·锂离子电池正极材料 | 第20-25页 |
·LiCoO_2材料 | 第21-22页 |
·LiNiO_2材料 | 第22-23页 |
·LiFePO_4材料 | 第23-24页 |
·LiMn_2O_4材料 | 第24-25页 |
·其它正极材料 | 第25页 |
·锂离子电池负极材料 | 第25页 |
·尖晶石型LiMn_2O_4材料的研究进展 | 第25-32页 |
·引起LiMn_2O_4发生容量衰减的原因及应对方法 | 第25-27页 |
·常规的碳材料用于提高LiMn_2O_4的电子电导率 | 第27-28页 |
·特殊的碳材料用于提高LiMn_2O_4的电子电导率 | 第28-32页 |
·电化学电容器的工作原理及其电极材料的发展历程 | 第32-36页 |
·电化学电容器的特点 | 第32-33页 |
·电化学电容器的类别 | 第33-34页 |
·双电层电容器的工作原理及主要电极材料 | 第33页 |
·赝电容器的工作原理及主要电极材料 | 第33-34页 |
·MnO_2材料的研究进展 | 第34-36页 |
·通过提高MnO_2的电子电导率来改善其电容性能 | 第35-36页 |
·本论文的研究内容 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-52页 |
第二章 PVP辅助水热合成LiMn_2O_4材料及其结构、形貌与电化学性能研究 | 第52-68页 |
·引言 | 第52-55页 |
·高温固相法 | 第52-53页 |
·溶胶-凝胶法 | 第53页 |
·Pechini法 | 第53页 |
·共沉淀法 | 第53页 |
·燃烧法 | 第53-54页 |
·水热法 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55-57页 |
·试剂与材料 | 第55页 |
·LiMn_2O_4纳米颗粒的制备 | 第55-56页 |
·材料的特征表征 | 第56页 |
·电化学测试 | 第56-57页 |
·实验结果与讨论 | 第57-65页 |
·材料的特征性能 | 第57-60页 |
·材料的电化学性能 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第三章 LiMn_2O_4/Ag复合材料的制备及其结构、形貌与电化学性能研究 | 第68-86页 |
·引言 | 第68-70页 |
·实验部分 | 第70-71页 |
·LiMn_2O_4和LiMn_2O_4/Ag纳米颗粒的制备 | 第70-71页 |
·材料的特征表征 | 第71页 |
·电化学测试 | 第71页 |
·实验结果与讨论 | 第71-83页 |
·材料的特征性能 | 第71-75页 |
·材料的电化学性能 | 第75-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
第四章 石墨烯材料用于提高LiMn_2O_4电导率及其电化学性能的研究 | 第86-111页 |
·引言 | 第86-88页 |
·实验部分 | 第88-91页 |
·石墨烯纳米片(GNs)的制备 | 第89页 |
·材料的特征表征 | 第89页 |
·电化学测试 | 第89-91页 |
·实验结果与讨论 | 第91-108页 |
·材料的特征性能 | 第91-96页 |
·材料的电化学性能 | 第96-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第五章 石墨烯材料用于提高α-MnO_2电导率及其电化学性能的研究 | 第111-132页 |
·引言 | 第111-113页 |
·实验部分 | 第113-115页 |
·α-MnO_2纳米颗粒的制备 | 第113页 |
·石墨烯片的制备 | 第113页 |
·材料的特征表征 | 第113-114页 |
·电化学测试 | 第114-115页 |
·实验结果与讨论 | 第115-129页 |
·材料的特征性能 | 第115-119页 |
·材料的电化学性能 | 第119-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-132页 |
本论文的主要结论及创新点 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第135-136页 |
附录 | 第136-150页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第150页 |