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钛化合物的合成及其电化学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 锂离子电池概述第9-11页
        1.1.1 锂离子电池的发展史第9页
        1.1.2 锂离子电池的组成第9-10页
        1.1.3 锂离子电池的工作原理第10-11页
        1.1.4 锂离子电池负极材料研究进展第11页
    1.2 钛化物材料的合成方法第11-13页
        1.2.1 静电纺丝合成法第11页
        1.2.2 机械研磨合成法第11-12页
        1.2.3 水热合成法第12页
        1.2.4 溶剂热法第12-13页
    1.3 钛化物在锂离子电池中的应用第13-16页
        1.3.1 TiN/MnO负极材料第13-14页
        1.3.2 石墨烯(G)/Ti O_2(TiN)负极材料第14-15页
        1.3.3 其它钛化物负极材料第15-16页
    1.4 课题研究的意义和主要内容第16-17页
第二章 实验试剂仪器与研究方法第17-21页
    2.1 实验原料及试剂第17页
    2.2 实验仪器与设备第17-18页
    2.3 电极材料的表征第18页
        2.3.1 样品结构表征第18页
        2.3.2 样品形貌表征和样品元素组成分析第18页
    2.4 扣式电池的组装第18-20页
        2.4.1 电极片的制备第18-19页
        2.4.2 电池的组装第19-20页
    2.5 电化学性能测试第20-21页
        2.5.1 交流阻抗测试第20页
        2.5.2 循环伏安曲线测试第20页
        2.5.3 充放电性能测试第20-21页
第三章 不同氮源合成TiN_(0.30)及其电化学性能研究第21-27页
    3.1 实验部分第21-22页
        3.1.1 TiN_(0.30) 的制备第21-22页
        3.1.2 负极材料Ti N_(0.30) 电池的组装第22页
    3.2 结果与讨论第22-26页
        3.2.1 X射线衍射分析(XRD)第22-23页
        3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第23-24页
        3.2.3 电化学性能分析第24-26页
    3.3 小结第26-27页
第四章 TiN的合成及其电化学性能研究第27-32页
    4.1 TiN的制备第27页
    4.2 结果与讨论第27-30页
        4.2.1 X射线衍射(XRD)分析第27-28页
        4.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第28-29页
        4.2.3 电化学性能分析第29-30页
    4.3 小结第30-32页
第五章 TiO的合成及其电化学性能研究第32-37页
    5.1 TiO的制备第32-33页
    5.2 结果与讨论第33-35页
        5.2.1 X射线衍射(XRD)分析第33页
        5.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第33-34页
        5.2.3 电化学性能分析第34-35页
    5.3 小结第35-37页
第六章 TiN对TiO_2纳米空心球的改性研究第37-43页
    6.1 TiN/TiO_2复合材料的合成第37-38页
    6.2 结果与讨论第38-42页
        6.2.1 X射线衍射(XRD)分析第38页
        6.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析及EDS能谱分析第38-39页
        6.2.3 电化学性能分析第39-42页
    6.3 小结第42-43页
第七章 基于静电纺丝合成TiN/TiO_2复合材料及电化学性能研究第43-49页
    7.1 实验部分第43-44页
        7.1.1 TiN/TiO_2复合材料的的制备第43-44页
    7.2 结果与讨论第44-48页
        7.2.1 X射线衍射(XRD)分析第44-45页
        7.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析及EDS能谱分析第45-46页
        7.2.3 电化学性能分析第46-48页
    7.3 小结第48-49页
结论第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页

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