摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 锂离子电池 | 第8-11页 |
1.2.1 锂离子电池发展历程 | 第8-9页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第9-11页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第11-13页 |
1.3.1 锂钴氧化物 | 第11页 |
1.3.2 锂镍氧化物 | 第11-12页 |
1.3.3 锂锰氧化物 | 第12页 |
1.3.4 磷酸铁锂 | 第12-13页 |
1.3.5 钒基化合物 | 第13页 |
1.3.6 导电聚合物 | 第13页 |
1.4 金属氧化物正极材料V_2O_5 | 第13-16页 |
1.4.1 V_2O_5正极材料简介 | 第13-14页 |
1.4.2 材料纳米化 | 第14-15页 |
1.4.3 掺杂改性 | 第15-16页 |
1.4.4 碳材料复合改性 | 第16页 |
1.5 纳米V_2O_5合成方法 | 第16-18页 |
1.5.1 水热法 | 第16-17页 |
1.5.2 溶剂热法 | 第17页 |
1.5.3 溶胶-凝胶法 | 第17-18页 |
1.5.4 静电纺丝法 | 第18页 |
1.6 固相化学反应法 | 第18-20页 |
1.6.1 固相化学反应 | 第18-19页 |
1.6.2 低热固相化学反应 | 第19-20页 |
1.7 本论文选题背景及研究内容 | 第20-22页 |
1.7.1 本论文选题背景 | 第20页 |
1.7.2 本论文研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验方法 | 第22-25页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第22-23页 |
2.2 电池的组装 | 第23-24页 |
2.3 样品的结构、形貌及电化学性能测试 | 第24-25页 |
第三章 V_2O_5纳米材料的固相化学合成及电化学性能 | 第25-42页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 实验设计 | 第26-27页 |
3.3 反应物的探究 | 第27-30页 |
3.3.1 样品的合成 | 第27页 |
3.3.2 样品的物相及形貌分析 | 第27-29页 |
3.3.3 样品的电化学性能分析 | 第29-30页 |
3.4 反应物比例的探究 | 第30-33页 |
3.4.1 样品的合成 | 第30页 |
3.4.2 样品的物相及形貌分析 | 第30-31页 |
3.4.3 样品的电化学性能分析 | 第31-33页 |
3.5 前驱体煅烧温度的探究 | 第33-41页 |
3.5.1 样品的合成 | 第33页 |
3.5.2 样品的物相及形貌分析 | 第33-38页 |
3.5.3 样品的电化学性能分析 | 第38-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Cu掺杂的V_2O_5纳米材料的固相化学合成及电化学性能 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 样品的合成 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-52页 |
4.3.1 样品的物相及形貌分析 | 第43-48页 |
4.3.2 样品的电化学性能分析 | 第48-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 五氧化二钒/石墨烯复合材料的合成及其电化学性能研究 | 第54-63页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 样品的合成 | 第54-55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-62页 |
5.3.1 样品的物相及形貌分析 | 第55-60页 |
5.3.2 样品的电化学性能分析 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 全文总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
发表论文及科研情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |