摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
·引言 | 第10页 |
·锂离子电池简介 | 第10-13页 |
·锂离子电池的基本原理 | 第10-11页 |
·锂离子电池的结构及特点 | 第11-13页 |
·锂离子电池负极材料 | 第13-18页 |
·碳材料 | 第14-15页 |
·金属氮化物负极 | 第15页 |
·合金负极材料 | 第15-16页 |
·金属氧化物负极 | 第16-18页 |
·锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)的研究进展 | 第18-21页 |
·固相法 | 第18-19页 |
·溶胶-凝胶法 | 第19页 |
·喷雾法 | 第19-20页 |
·燃烧法 | 第20-21页 |
·TiCl_4水溶液水解研究进展 | 第21-26页 |
·TiCl_4的性质 | 第22-23页 |
·TiCl_4水溶液的水解过程 | 第23-25页 |
·TiCl_4水溶液水解性质在Ti02制备过程中的应用 | 第25-26页 |
·本研究的选题意义和内容 | 第26-27页 |
第二章 实验设备与方法 | 第27-34页 |
·引言 | 第27页 |
·主要化学试剂及仪器设备 | 第27-28页 |
·实验研究方法 | 第28-30页 |
·TiCl_4水溶液的配制 | 第28页 |
·TiCl_4水溶液水解实验 | 第28页 |
·TiCl_4水溶液水解合成Li_4Ti_5O_(12)的实验 | 第28-30页 |
·分析与检测 | 第30-34页 |
·物理性能的表征与检测 | 第30-31页 |
·化学分析 | 第31-32页 |
·电化学性能测试 | 第32-34页 |
第三章 TiCl_4水溶液稳定性研究 | 第34-56页 |
·引言 | 第34页 |
·Ti-H_2O体系热力学研究 | 第34-36页 |
·TiCl_4水溶液水解机制探索 | 第36-41页 |
·TiCl_4水溶液过程反应推导 | 第36-38页 |
·结晶成核 | 第38-40页 |
·晶体生长 | 第40页 |
·聚结和破裂 | 第40-41页 |
·TiCl_4水溶液水解条件的探讨 | 第41-51页 |
·拉曼光谱研究 | 第41-42页 |
·初始钛浓度的影响 | 第42-44页 |
·水解温度的影响 | 第44-47页 |
·添加剂的影响 | 第47-51页 |
·水解产物的比较 | 第51-54页 |
·XRD分析 | 第51-52页 |
·SEM分析 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 TiCl_4原位水解合成尖晶石Li_4Ti_5O_(12)的研究 | 第56-87页 |
·引言 | 第56页 |
·纯相Li_4Ti_5O_(12)制备 | 第56-57页 |
·原位水解合成Li_4Ti5O_(12)条件的研究 | 第57-74页 |
·反应环境的影响 | 第57-61页 |
·洗涤条件的影响 | 第61-64页 |
·加料锂钛摩尔比的影响 | 第64-66页 |
·温度的影响 | 第66-67页 |
·反应时间的影响 | 第67-68页 |
·搅拌强度的影响 | 第68-69页 |
·TiCl_4水溶液初始浓度的影响 | 第69-70页 |
·TiCl_4水溶液自由水解时间的影响 | 第70-74页 |
·典型样品的粒度、形貌及热重分析 | 第74-80页 |
·粒度分析 | 第74-76页 |
·形貌分析 | 第76-77页 |
·热重分析 | 第77-80页 |
·典型尖晶石Li_4Ti_5O_(12)的电化学性能 | 第80-82页 |
·低浓度TiCl_4水溶液合成的Li_4Ti_5O_(12)电性能 | 第80-81页 |
·高浓度TiCl_4水溶液合成的Li_4Ti_5O_(12)电性能 | 第81-82页 |
·二次配锂对合成与电性能的影响 | 第82-86页 |
·二次配锂样品的化学分析 | 第83页 |
·二次配锂样品的XRD分析 | 第83-84页 |
·二次配锂样品的电性能分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第五章 原位水解合成Li_4Ti_5O_(12)的机理探讨 | 第87-93页 |
·活性TiO_2的形成 | 第87页 |
·Li_2TiO_3的形成 | 第87-88页 |
·Li_2TiO_3向Li_4Ti_5O_(12)的转变 | 第88-91页 |
·原位水解机理 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第六章 结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读硕士期间获得的成果 | 第103页 |