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本书取材于新能源材料领域关于锂离子电池的研究进展和作者等人从事该领域的研究成果,系统的阐述了什么是锂离子电池,锂离子电池的原理、结构和应用,重点介绍了静电纺丝技术的原理、石墨烯的性质以及二者在锂离子电池中的应用。全书共13章,内容涉及锂离子电池的组成、结构和工作原理,着重介绍了各种电极材料的设计、合成及电化学性能研究。全书分为上下篇,上篇介绍静电纺丝技术的发展历史、原理和应用,着重介绍了利用静电纺丝技术制备的电极材料的制备过程、结构表征和性能测试;下篇介绍了石墨烯的性质、结构和应用,着重介绍了基于石墨烯的电极材料的制备过程、结构表征和性能测试。本书力求在详尽介绍锂离子电池、静电纺丝技术和石墨烯的基础上,并将理论和实验相结合,深入探讨了静电纺丝技术应用于制备锂离子电池电极材料和石墨烯在锂离子电池电极材料制备中的发展和应用前景,使更多人能够认识静电纺丝技术和石墨烯,并了解其在锂离子电池电极材料制备中的地位和作用。 本书可供能源工程、材料工程等领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也供高等学校新能源、材料等专业的师生参阅。
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內容簡介: |
本书共13章,内容涉及锂离子电池的组成、结构和工作原理,着重介绍了各种电极材料的设计、合成及电化学性能研究。其中第1章~第8章介绍了静电纺丝技术的发展历史、原理和应用,着重介绍了利用静电纺丝技术制备电极材料的过程、结构表征和性能测试;第9章~第13章介绍了石墨烯性质、结构和应用,着重介绍了石墨烯的电极材料的制备过程、结构表征和性能测试。 本书具有较强的技术性和参考价值,可供能源工程、材料工程等领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也供高等学校相关专业师生参考。
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目錄:
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第1章锂离子电池的概述001
1.1锂离子电池003
1.1.1锂离子电池的发展历史003
1.1.2锂离子电池的组成及工作原理004
1.1.3锂离子电池的结构和特点006
1.1.4锂离子电池常见的正极材料008
1.1.5锂离子电池常见的负极材料010
1.1.6锂离子电池电解液012
1.1.7锂离子电池的应用013
1.2纳米材料014
1.2.1纳米材料简介014
1.2.2纳米材料的特性015
1.2.3纳米材料在锂离子电池中的应用017
参考文献021
第2章静电纺丝技术原理与应用025
2.1静电纺丝技术027
2.1.1静电纺丝技术简介027
2.1.2静电纺丝技术原理028
2.2静电纺丝技术的应用030
2.2.1生物医学领域030
2.2.2光、电、磁学领域031
2.2.3催化领域032
2.2.4传感领域032
2.2.5工业领域035
2.3静电纺丝技术在锂离子电池领域中的应用035
参考文献039
第3章一维V2O5纳米材料的可控制备及锂离子电池正极材料的性能研究043
3.1引言045
3.2一维V2O5正极材料的制备、表征及电化学测试方法045
3.2.1一维V2O5正极材料的制备方法045
3.2.2一维V2O5正极材料的表征046
3.2.3一维V2O5正极材料的电化学性能测试046
3.3一维V2O5纳米材料的结构表征和形成机理047
3.3.1具有不同形貌的V2O5纳米材料的合成示意047
3.3.2具有不同形貌的V2O5纳米材料的晶体结构分析047
3.3.3具有不同形貌的V2O5纳米材料的形貌分析049
3.3.4具有不同形貌的V2O5纳米材料的热失重分析051
3.3.5具有不同形貌的V2O5纳米材料的形成机理052
3.4一维V2O5纳米材料的电化学性能表征053
3.5结论060
参考文献061
第4章多孔Fe2O3纳米管的可控制备及锂离子电池负极材料的性能研究065
4.1引言067
4.2多孔Fe2O3纳米管的制备、表征及电化学测试方法068
4.2.1多孔Fe2O3纳米管的制备方法068
4.2.2多孔Fe2O3纳米管的表征068
4.2.3多孔Fe2O3纳米管的电化学性能测试069
4.3多孔Fe2O3纳米管的结构表征和形成机理069
4.3.1多孔Fe2O3纳米管的形貌分析069
4.3.2多孔Fe2O3纳米管的结构分析071
4.3.3具有不同形貌的Fe2O3纳米材料的形成机理074
4.3.4多孔Co3O4纳米管的形貌和结构表征075
4.4多孔Fe2O3纳米管的电化学性能表征076
4.5结论079
参考文献080
第5章Co3O4TiO2次级异质结构的合成及锂离子电池负极材料的性能研究083
5.1引言085
5.2Co3O4TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法085
5.2.1Co3O4TiO2次级异质结构的制备085
5.2.2Co3O4TiO2次级异质结构的表征086
5.2.3Co3O4TiO2次级异质结构的电化学性能测试087
5.3Co3O4TiO2次级异质结构的表征和形成机理087
5.3.1Co3O4TiO2次级异质结构的形貌分析087
5.3.2Co3O4TiO2次级异质结构的结构分析088
5.3.3金属氧化物TiO2次级异质结构的形貌和结构分析092
5.3.4Co3O4TiO2次级异质结构的形成机理095
5.4Co3O4TiO2次级异质结构的电化学性能表征096
5.5结论100
参考文献101
第6章Fe3O4TiO2次级异质结构的合成及锂离子电池负极材料的性能研究105
6.1引言107
6.2Fe3O4TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法107
6.2.1Fe3O4TiO2次级异质结构的制备107
6.2.2Fe3O4TiO2次级异质结构的表征108
6.2.3Fe3O4TiO2次级异质结构的电化学性能测试108
6.3Fe3O4TiO2次级异质结构的表征和形成机理109
6.3.1Fe3O4TiO2次级异质结构的合成109
6.3.2Fe3O4TiO2次级异质结构的形貌分析110
6.3.3Fe3O4TiO2次级异质结构的结构分析112
6.4Fe3O4TiO2次级异质结构的电化学性能表征113
6.5结论124
参考文献124
第7章一步电纺技术制备Fe2O3TiO2套管结构及锂离子电池负极材料的性能研究127
7.1引言129
7.2Fe2O3TiO2套管结构的制备、表征及电化学测试方法130
7.2.1Fe2O3TiO2套管结构的制备130
7.2.2Fe2O3TiO2套管结构的表征131
7.2.3Fe2O3TiO2套管结构的电化学性能测试131
7.3Fe2O3TiO2套管的结构表征和形成机理131
7.3.1Fe2O3TiO2套管结构的形貌分析131
7.3.2Fe2O3TiO2套管结构的结构分析134
7.3.3Fe2O3TiO2套管结构的形成机理136
7.4Fe2O3TiO2套管结构的电化学性能表征137
7.5结论141
参考文献142
第8章石墨烯的结构与应用145
8.1石墨烯概述147
8.1.1石墨烯的结构与性质147
8.1.2石墨烯的合成方法148
8.2石墨烯的应用155
8.3石墨烯在锂离子电池中的应用164
8.4改性石墨烯的制备及其储锂性能167
参考文献170
第9章氮掺杂多孔石墨烯的制备及锂离子电池负极材料的性能研究175
9.1引言177
9.2氮掺杂多孔石墨烯的制备、表征及电化学测试方法178
9.2.1氮掺杂多孔石墨烯的制备178
9.2.2氮掺杂多孔石墨烯的表征179
9.2.3氮掺杂的多孔碳材料的电化学性能测试179
9.3氮掺杂多孔石墨烯的合成机理179
9.4氮掺杂多孔石墨烯的结构表征181
9.5氮掺杂多孔石墨烯的结构表征187
9.6结论192
参考文献192
第10章氮、硫双掺石墨烯的制备及锂离子电池负极材料的性能研究195
10.1引言197
10.2氮、硫双掺石墨烯的制备、表征及电化学测试198
10.2.1氮、硫双掺石墨烯的制备198
10.2.2氮、硫双掺石墨烯的表征198
10.2.3氮、硫双掺石墨烯的电化学测试199
10.3氮、硫双掺石墨烯的结构表征199
10.4氮、硫双掺石墨烯的电化学性能测试204
10.5结论208
参考文献209
第11章氮掺杂多孔碳锡复合材料的制备及锂离子电池负极材料的性能研究213
11.1引言215
11.2氮掺杂多孔碳锡材料的制备、表征及电化学测试215
11.2.1氮掺杂多孔碳锡材料的制备215
11.2.2氮掺杂多孔碳锡材料的表征216
11.2.3氮掺杂多孔碳锡的电化学测试方法216
11.3氮掺杂多孔碳锡的结构表征217
11.4氮掺杂多孔碳锡的电化学性能表征221
11.5结论224
参考文献225
第12章GeO2-RGO超薄片状复合材料的制备及锂离子电池负极性能研究227
12.1引言229
12.2GeO2-RGO片状复合材料的制备、表征及电化学测试230
12.2.1GeO2-RGO片状复合材料的制备230
12.2.2GeO2-RGO片状复合材料的表征230
12.2.3GeO2-RGO片状复合材料的电化学测试方法230
12.3GeO2-RGO超薄片状复合材料的形成机理231
12.4GeO2-RGO超薄片状复合材料的结构表征232
12.5GeO2-RGO超薄片状复合材料的电化学性能236
12.6结论240
参考文献241
第13章锂离子电池发展趋势和前景展望243
13.1引言245
13.2柔性锂离子电池245
13.3钠离子电池252
13.3.1钠离子电池简介252
13.3.2钠离子电池电极材料研究进展253
13.4开展的钠离子电池相关工作257
参考文献266
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