论文目录 | |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第15-17页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第16页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第16-17页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第17页 |
1.3 锂离子电池负极材料特点及研究进展 | 第17-26页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第18-20页 |
1.3.2 钛基氧化物材料 | 第20-22页 |
1.3.3 合金化材料 | 第22-23页 |
1.3.4 转换反应材料 | 第23-26页 |
1.4 钠离子电池及电极特点 | 第26-32页 |
1.4.1 钠离子电池结构 | 第26-27页 |
1.4.2 钠离子电池正极材料 | 第27-30页 |
1.4.3 钠离子电池负极材料 | 第30-32页 |
1.5 铁酸盐类负极材料的研究进展 | 第32-35页 |
1.6 本论文的研究目的和内容 | 第35-37页 |
1.6.1 研究目的 | 第35页 |
1.6.2 研究内容 | 第35-37页 |
第二章 实验原料及设备 | 第37-46页 |
2.1 实验设备及实验所用原料 | 第37-39页 |
2.1.1 实验设备 | 第37-38页 |
2.1.2 实验用试剂 | 第38-39页 |
2.2 材料制备 | 第39-41页 |
2.2.1 活性材料的制备 | 第39-40页 |
2.2.2 粉末材料负极电极片的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 扣式电池的组装 | 第41页 |
2.3 实验用表征技术、手段和设备 | 第41-46页 |
2.3.1 活性材料物理化学性质表征 | 第41-44页 |
2.3.2 材料电化学性能测试 | 第44-46页 |
第三章 燃烧法制备多孔MFe_2O_4(M=Zn,Co)材料及其电化学性能研究 | 第46-61页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 本章实验内容 | 第46-47页 |
3.3 实验部分 | 第47页 |
3.3.1 实验试剂 | 第47页 |
3.3.2 MFe_2O_4(M=Zn,Co)的制备 | 第47页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第47-59页 |
3.4.1 MFe_2O_4(M=Zn,Co)的物相和形貌 | 第47-54页 |
3.4.2 MFe_2O_4(M=Zn,Co)电化学性能表征 | 第54-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 甘氨酸-硝酸盐比例对ZnFe_2O_4锂离子电池负极材料的影响 | 第61-85页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 本章实验内容 | 第61-62页 |
4.3 实验部分 | 第62页 |
4.3.1 实验试剂 | 第62页 |
4.3.2 ZnFe_2O_4的制备 | 第62页 |
4.4 煅烧温度对ZnFe_2O_4的影响 | 第62-66页 |
4.4.1 材料XRD分析 | 第62-63页 |
4.4.2 材料SEM分析 | 第63-65页 |
4.4.3 材料的充放电测试 | 第65-66页 |
4.5 甘氨酸-硝酸盐比例对ZnFe_2O_4的影响 | 第66-84页 |
4.5.1 材料的物相和形貌分析 | 第66-76页 |
4.5.2 材料的电化学性能表征 | 第76-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 燃烧法制备CuFe_2O_4钠离子电池负极材料及其性能研究 | 第85-107页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 本章实验内容 | 第85-86页 |
5.3 实验部分 | 第86页 |
5.3.1 实验试剂 | 第86页 |
5.3.2 CuFe_2O_4的制备 | 第86页 |
5.4 煅烧温度对CuFe_2O_4的影响 | 第86-90页 |
5.4.1 材料XRD分析 | 第86-88页 |
5.4.2 材料SEM分析 | 第88-89页 |
5.4.3 材料的充放电测试 | 第89-90页 |
5.5 柠檬酸-硝酸盐比例对CuFe_2O_4的影响 | 第90-106页 |
5.5.1 材料的物相和形貌分析 | 第90-97页 |
5.5.2 材料的电化学性能表征 | 第97-106页 |
5.6 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结、创新与展望 | 第107-110页 |
6.1 论文结论 | 第107-108页 |
6.2 主要创新点 | 第108页 |
6.3 相关展望 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-131页 |
攻读博士期间的学术成果 | 第131-132页 |