摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-41页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池研究概况 | 第12-21页 |
1.2.1 锂离子电池工作原理 | 第14-15页 |
1.2.2 锂离子电池正极材料 | 第15-18页 |
1.2.3 锂离子电池负极材料 | 第18-20页 |
1.2.4 锂离子电池电解液 | 第20-21页 |
1.3 氧化物负极材料的改性研究 | 第21-30页 |
1.3.1 材料的微纳结构设计 | 第21-24页 |
1.3.2 材料金属掺杂 | 第24页 |
1.3.3 材料碳修饰 | 第24-30页 |
1.4 镍铁电池的研究概况 | 第30-38页 |
1.4.1 镍铁电池的工作原理 | 第31-32页 |
1.4.2 镍铁电池正负极材料的改性研究 | 第32-38页 |
1.5 本文的主要研究目的和内容 | 第38-41页 |
第2章 氧化铁纳米片阵列的可控合成及储锂性能研究 | 第41-49页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-43页 |
2.2.1 实验原料 | 第42页 |
2.2.2 氧化铁纳米阵列材料的制备 | 第42-43页 |
2.2.3 氧化铁纳米阵列材料的表征 | 第43页 |
2.2.4 材料储锂性能测试 | 第43页 |
2.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
2.3.1 氧化铁纳米阵列材料的结构和形貌表征分析 | 第43-44页 |
2.3.2 氧化铁纳米阵列材料合成机理研究 | 第44-45页 |
2.3.3 氧化铁纳米阵列材料储锂性能研究 | 第45-48页 |
2.3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 SnO_2纳米材料的结构设计及储锂性能研究 | 第49-60页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 实验原料 | 第49-50页 |
3.2.2 SnO_2纳米棒阵列材料的制备 | 第50页 |
3.2.3 SnO_2纳米花的制备 | 第50页 |
3.2.4 SnO_2纳米材料的表征 | 第50页 |
3.2.5 材料储锂性能测试 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.3.1 SnO_2纳米棒阵列材料的结构、形貌及合成机理 | 第51-52页 |
3.3.2 SnO_2纳米棒阵列材料的电化学性能表征 | 第52-54页 |
3.3.3 SnO_2纳米花的结构、形貌及合成机理 | 第54-58页 |
3.3.4 SnO_2微球的电化学性能表征 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 Zn_2GeO_4基纳米带的合成及储锂机理研究 | 第60-69页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 实验原料 | 第61页 |
4.2.2 Zn_2GeO_4基纳米带的制备 | 第61页 |
4.2.3 Zn_2GeO_4基纳米带的表征 | 第61页 |
4.2.4 材料储锂性能测试 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-68页 |
4.3.1 Zn_2GeO_4基纳米带的结构、形貌及合成机理 | 第62-65页 |
4.3.2 Zn_2GeO_4基纳米带的电化学性能表征及机理研究 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 基于Fe/MWCNT和NiO/MWCNT纳米复合材料镍铁电池的性能及副反应机理研究 | 第69-83页 |
5.1 引言 | 第69-70页 |
5.2 实验部分 | 第70-72页 |
5.2.1 实验原料 | 第70页 |
5.2.2 Fe/MWCNT和NiO/MWCN复合材料的制备 | 第70-71页 |
5.2.3 Fe/MWCNT和NiO/MWCNT复合材料的表征 | 第71页 |
5.2.4 镍铁电池组装及电化学性能测试 | 第71-72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-82页 |
5.3.1 Fe/MWCNT和NiO/MWCN复合材料的结构、形貌及合成机理 | 第72-74页 |
5.3.2 基于MWCNT纳米复合材料的镍铁电池的性能表征及副反应的机理研究 | 第74-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论与展望 | 第83-86页 |
结论 | 第83-84页 |
展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文情况 | 第104页 |