摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第7-10页 |
1.1.1 锂离子电池的发展 | 第7-8页 |
1.1.2 锂离子电池的组成 | 第8-9页 |
1.1.3 锂离子电池的工作原理 | 第9-10页 |
1.2 静电纺丝技术 | 第10-11页 |
1.2.1 静电纺丝的基本设备 | 第10页 |
1.2.2 静电纺丝的基本原理 | 第10-11页 |
1.2.3 静电纺丝的影响因素 | 第11页 |
1.2.4 静电纺丝的研究进展 | 第11页 |
1.3 AB_2O_4型负极材料 | 第11-15页 |
1.3.1 钴酸盐负极材料 | 第12页 |
1.3.2 锰酸盐负极材料 | 第12-13页 |
1.3.3 锡酸盐负极材料 | 第13-14页 |
1.3.4 铁酸盐负极材料 | 第14-15页 |
1.4 课题研究的意义和主要内容 | 第15-16页 |
第二章 实验试剂与仪器及研究方法 | 第16-21页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第16-17页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第17页 |
2.3 电极材料的表征 | 第17-18页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第17页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)及能量色散谱分析(EDS) | 第17-18页 |
2.4 扣式电池的组装 | 第18-19页 |
2.4.1 电极片的制备 | 第18页 |
2.4.2 扣式电池的组装 | 第18-19页 |
2.5 电化学性能测试 | 第19-21页 |
2.5.1 循环伏安曲线测试(CV) | 第19页 |
2.5.2 交流阻抗测试(EIS) | 第19-20页 |
2.5.3 充放电性能测试 | 第20-21页 |
第三章 不同晶型CuFe_2O_4纤维的合成与性能研究 | 第21-29页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 实验部分 | 第21-22页 |
3.2.1 不同晶型CuFe_2O_4纤维的合成 | 第21-22页 |
3.2.2 锂离子电池组装 | 第22页 |
3.3 结果与讨论 | 第22-28页 |
3.3.1 热重分析(TGA) | 第22-23页 |
3.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
3.3.3 晶型模拟分析 | 第23-24页 |
3.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第24页 |
3.3.5 电化学性能分析 | 第24-28页 |
3.4 小结 | 第28-29页 |
第四章 不同盐配比对CuFe_2O_4纤维的影响与性能研究 | 第29-34页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 实验部分 | 第29-30页 |
4.2.1 不同盐配比CuFe_2O_4纤维的合成 | 第29-30页 |
4.2.2 锂离子电池组装 | 第30页 |
4.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
4.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第30-31页 |
4.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第31页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第31-33页 |
4.4 小结 | 第33-34页 |
第五章 不同气氛下煅烧对CuFe_2O_4纤维的影响与性能研究 | 第34-41页 |
5.1 引言 | 第34页 |
5.2 实验部分 | 第34-35页 |
5.2.1 不同气氛下煅烧CuFe_2O_4纤维 | 第34-35页 |
5.2.2 锂离子电池组装 | 第35页 |
5.3 结果与讨论 | 第35-39页 |
5.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第35-37页 |
5.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第37页 |
5.3.3 电化学性能分析 | 第37-39页 |
5.4 小结 | 第39-41页 |
第六章 CuFe_2O_4、ZnFe_2O_4和NiFe_2O_4纤维与带的合成与性能研究 | 第41-52页 |
6.1 引言 | 第41页 |
6.2 实验部分 | 第41-42页 |
6.2.1 CuFe_2O_4、ZnFe_2O_4、NiFe_2O_4纳米纤维和纳米带的合成 | 第41-42页 |
6.2.2 锂离子电池组装 | 第42页 |
6.3 结果与讨论 | 第42-51页 |
6.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第42-44页 |
6.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第44-45页 |
6.3.3 电化学性能分析 | 第45-51页 |
6.4 小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |