1 绪论
1.1 引言
1.2 材料介绍
1.2.1 纳米材料的特征
1.2.2 微纳米材料的制备方法
1.2.3 纳米材料的应用领域
1.3 锂离子电池介绍
1.3.1 锂离子电池的组成以及工作原理
1.3.2 锂离子电池正极材料
1.3.3 锂电池的负极材料
1.4 锂电池正负极关键材料的研究进展
1.4.1 V205作为锂离子电池正极材料的研究进展
1.4.2 Co304作为锂离子电池负极材料的研究进展
1.4.3 钒钴系复合材料作为锂离子电池负极材料的研究进展
1.5 本书主要研究内容、创新点
2 材料制备与表征方法
2.1 实验设备与原料
2.1.1 主要实验设备
2.1.2 主要实验原料
2.2 表征手段
2.3 电化学性能测试
2.3.1 测试电池电极的制备
2.3.2 电池组装
2.3.3 恒流充放电测试
2.3.4 循环伏安测试
3 片状组装的V2O5超大微米球的制备及电化学性能研究
3.1 引言
3.2 V2O5样品材料匍备
3.2.1 一步法煆烧得到V205纳米棒的制备方法
3.2.2 两步法得到V205做米球的制备方法
3.3 一步法煅烧对V2O5试样的影响
3.3.1 一步法烟烧对V2O5试样物相和形貌的影响
3.3.2 一步法煆烧对V205纳米棒电化学性能的影响
3.4 原料含量变化对V2O5微米球的影响
3.4.1 原料含量变化对V2O5微米球前驱体物相和形貌的影响
3.4.2 原料含量的变化对V2O5微米球物相和形貌的影响
3.4.3 原料含量的变化对V2O5微米球电化学性能的影响
3.5 溶剂热时间对V205超大微米球的影响
3.5.1 溶剂热时间对V2O5超大微米球前驱体物相的影响
3.5.2 溶剂热时间对V2O5超大微米球物相和形貌的影响
3.5.3 溶剂热时间对V205超大微米球电化学性能的影响
3.6 本章小结
4 无模板法合成新型Co3O4亚微米球及电化学性能研究
4.1 引言
4.2 Co304样品材料制备
4.3 原料的种类对Co3O4材料的影响
4.3.1 原料的种类对Co3O4材料前驱体物相和形貌的影响
4.3.2 原料的种类对Co3O4材料物相和形貌的影响
4.3.3 原料的种类对Co3O4材料电化学性能的影响
4.4 溶剂热时间对Co3O4材料的影响
4.4.1 溶剂热时间对Co3O4材料前驱体物相和形貌的影响
4.4.2 溶剂热时间对Co3O4材料物相和形貌的影响
4.4.3 溶剂热时间对Co3O4材料形貌成型的影响
4.4.4 溶剂热时间对Co3O4材料电化学性能的影响
4.5 一缩二乙二醇(MSDS)对Co3O4试样的影响
4.5.1 MSDS对Co3O4试样物相、形貌的影响
4.5.2 MSDS对Co3O4试样电化学性能的影响
4.6 本章小结
5 钒、钴复合氧化物材料的制备以及电化学性能的研究
5.1 引言
5.2 钒钴复合氧化物材料的制备
5.3 V/Co摩尔比对钒钴复合氧化物材料的影响
5.3.1 V/Co摩尔比对钒钴复合氧化物材料前驱体物相和形貌的影响
5.3.2 V/Co摩尔比对钒钴复合氧化物材料物相和形貌的影响
5.3.3 V/Co摩尔比对钒钴复合氧化物材料电化学性能的影响
5.4 本章小结
6 结论与不足
参考文献