化学工业出版社官方旗舰店店铺主页二维码
化学工业出版社官方旗舰店 微信认证
微信扫描二维码,访问我们的微信店铺
你可以使用微信联系我们,随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

锂离子电池与无机纳米电极材料

54.40
运费: 免运费
锂离子电池与无机纳米电极材料 商品图0
锂离子电池与无机纳米电极材料 商品缩略图0

商品详情

书名:锂离子电池与无机纳米电极材料
定价:68.0
ISBN:9787122257307
作者:王恒国,段潜,李艳辉 等编著
版次:1
出版时间:2016-04

内容提要:

商品名称:

锂离子电池与无机纳米电极材料 

营销书名:

无机纳米材料研究及其在锂离子电池中的应用 

作者:

王恒国、段潜、李艳辉 等编著 

定价:

68.00 

本店价格:

 

折扣:

 

ISBN:

978-7-122-25730-7 

关键字:

锂电池;纳米材料;无机纳米材料;石墨烯;储能技术; 

重量:

436克 

出版社:

化学工业出版社


开本:

16 

装帧:

平 

出版时间:

2016年04月 

版次:

页码:

268 

印次:

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。

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。

王恒国,长春理工大学,讲师、副教授,作者主要从事动力锂离子电池用电极材料的设计与开发。从事科学研究以来,已在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Adv. Funct.Mater., Adv. Energy Mater., ACS Nano, Energy. Environ. Sci., Chemsuschem, Chem. Eur. J.,Sci. Rep., Carbon, Electrochim. Acta, Nano Res., Langmuir 等学术期刊上发表论文40 余篇,被引用400 余次。两次获得吉林省自然科学学术成果奖(二等奖)。而且出于对该领域的理解和掌握,作者已经成功在能源与环境领域期刊“Energy. Environ. Sci.”上发表综述性文章“Electrospun materials for lithium and sodium rechargeable batteries: from structure evolution to electrochemical performance”。
作者作为材料科学与工程学院能源信息科学与技术系,新能源材料与器件专业教师,主讲“动力电池原理与应用”课程。对本书的撰写具有理论指导意义。

 

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Co3O4/TiO2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 
5.2Co3O4/TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法/085 
5.2.1Co3O4/TiO2次级异质结构的制备/085 
5.2.2Co3O4/TiO2次级异质结构的表征/086 
5.2.3Co3O4/TiO2次级异质结构的电化学性能测试/087 
5.3Co3O4/TiO2次级异质结构的表征和形成机理/087 
5.3.1Co3O4/TiO2次级异质结构的形貌分析/087 
5.3.2Co3O4/TiO2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 
5.3.4Co3O4/TiO2次级异质结构的形成机理/095 
5.4Co3O4/TiO2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Fe3O4/TiO2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 
6.2Fe3O4/TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法/107 
6.2.1Fe3O4/TiO2次级异质结构的制备/107 
6.2.2Fe3O4/TiO2次级异质结构的表征/108 
6.2.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的电化学性能测试/108 
6.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的表征和形成机理/109 
6.3.1Fe3O4/TiO2次级异质结构的合成/109 
6.3.2Fe3O4/TiO2次级异质结构的形貌分析/110 
6.3.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的结构分析/112 
6.4Fe3O4/TiO2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Fe2O3/TiO2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 
7.2Fe2O3/TiO2套管结构的制备、表征及电化学测试方法/130 
7.2.1Fe2O3/TiO2套管结构的制备/130 
7.2.2Fe2O3/TiO2套管结构的表征/131 
7.2.3Fe2O3/TiO2套管结构的电化学性能测试/131 
7.3Fe2O3/TiO2套管的结构表征和形成机理/131 
7.3.1Fe2O3/TiO2套管结构的形貌分析/131 
7.3.2Fe2O3/TiO2套管结构的结构分析/134 
7.3.3Fe2O3/TiO2套管结构的形成机理/136 
7.4Fe2O3/TiO2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



目录:

 

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Co3O4/TiO2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 
5.2Co3O4/TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法/085 
5.2.1Co3O4/TiO2次级异质结构的制备/085 
5.2.2Co3O4/TiO2次级异质结构的表征/086 
5.2.3Co3O4/TiO2次级异质结构的电化学性能测试/087 
5.3Co3O4/TiO2次级异质结构的表征和形成机理/087 
5.3.1Co3O4/TiO2次级异质结构的形貌分析/087 
5.3.2Co3O4/TiO2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 
5.3.4Co3O4/TiO2次级异质结构的形成机理/095 
5.4Co3O4/TiO2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Fe3O4/TiO2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 
6.2Fe3O4/TiO2异质结构的制备、表征及电化学测试方法/107 
6.2.1Fe3O4/TiO2次级异质结构的制备/107 
6.2.2Fe3O4/TiO2次级异质结构的表征/108 
6.2.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的电化学性能测试/108 
6.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的表征和形成机理/109 
6.3.1Fe3O4/TiO2次级异质结构的合成/109 
6.3.2Fe3O4/TiO2次级异质结构的形貌分析/110 
6.3.3Fe3O4/TiO2次级异质结构的结构分析/112 
6.4Fe3O4/TiO2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Fe2O3/TiO2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 
7.2Fe2O3/TiO2套管结构的制备、表征及电化学测试方法/130 
7.2.1Fe2O3/TiO2套管结构的制备/130 
7.2.2Fe2O3/TiO2套管结构的表征/131 
7.2.3Fe2O3/TiO2套管结构的电化学性能测试/131 
7.3Fe2O3/TiO2套管的结构表征和形成机理/131 
7.3.1Fe2O3/TiO2套管结构的形貌分析/131 
7.3.2Fe2O3/TiO2套管结构的结构分析/134 
7.3.3Fe2O3/TiO2套管结构的形成机理/136 
7.4Fe2O3/TiO2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


化学工业出版社官方旗舰店店铺主页二维码
化学工业出版社官方旗舰店 微信公众号认证
扫描二维码,访问我们的微信店铺
随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

锂离子电池与无机纳米电极材料

手机启动微信
扫一扫购买

收藏到微信 or 发给朋友

1. 打开微信,扫一扫左侧二维码

2. 点击右上角图标

点击右上角分享图标

3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

微信支付

支付宝

扫一扫购买

打开微信,扫一扫

或搜索微信号:cip1953
化学工业出版社官方微信公众号

收藏到微信 or 发给朋友

1. 打开微信,扫一扫左侧二维码

2. 点击右上角图标

点击右上角分享图标

3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

发送给朋友、分享到朋友圈、收藏