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    摘要锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,研究锂离子电池的电极材料具有极大的商业和社会价值。Cu3P纳米阵列作为锂电池负极材料的研究是一个全新的方向,具有极大的应用价值。本文通过化学方法合成了Cu3P三文纳米线阵列,对其进行物相、形貌、结构的表征(如XRD、SEM等)。将获得的Cu3P材料应用于锂离子电池负极,并组装成电池,进行电化学性能测试(CV、EIS、Cycle、Rate等)。25462
    通过研究,我们发现,Cu3P具有良好的容量、倍率性能和导电性能,作为负极组装成锂离子电池后电化学性能优秀,但是容量衰减问题不容忽视,有望通过与其他材料复合的手段来解决。
    关键词  Cu3P 锂离子电池 纳米线阵列 负极 性能
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title   Cu3P Nanowire Arrays as an Three-Dimensional Cathode for Lithium-ion battery                                                                      
    Abstract
    Lithium-ion batteries are ideal chemical energy that are recognized internationally nowadays, researches of electrode materials for lithium-ion batteries have great commercial and social value. Cu3P nanoarray studied as lithium battery cathode material is a new direction that has great value.
    Herein,we have synthesized Cu3P three-dimensional nanowire arrays by chemical methods.Then we did phase, morphology, structure characterization through several means (such as XRD, SEM etc.). After that,Cu3P material obtained was used as lithium-ion battery anode and assembled into batteries.Electrochemical performance testing (CV, EIS, Cycle, Rate, etc.)were followed to research their capabilities.
    Keywords  Cu3P  Lithium-ion battery  Anode  Performance  Nanowire
    目   次
    1  引言(或绪论) 1
    1.1  锂离子电池的发展历史1
    1.2  锂离子电池的工作原理1
    2  过渡金属磷化物作为锂离子电池负极材料的研究3
    2.1  负极材料的研究现状3
    2.2  过渡金属磷化物为负极材料的研究现状5
    3  样品的制备及分析、测试方法6
    3.1  实验原料和仪器6
    3.1.1  实验原料6
    3.1.2  实验仪器6
    3.2  Cu3P制备方法及过程6
    3.2.1  前驱体Cu(OH)2纳米线阵列的合成6
    3.2.2  Cu3P纳米线阵列的合成6
    3.3  分析测试方法7
    3.3.1  X射线衍射7
    3.3.2  扫描电子显微镜7
    4  Cu3P样品形貌、结构分析9
    4.1  X射线衍射分析10
    4.2  扫描电子显微镜分析10
    5  锂电池负极制作及电化学性能测试13
    5.1  锂电池负极制作及电池组装13
    5.2  材料的电化学性能测试13
    5.3  测试结果14
    5.4  小结17
    结论  18
    致谢  20
    参考文献21
    1  引言
    锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,具有体积小、电容量大、循环性能好等突出的优点,被广泛应用于能源存储领域。
    随着21世纪微电子技术的发展,小型化设备如电脑、手机、照相机等等日益增多,对电源提出了很高的要求。锂离子电池是目前世界上较为理想也是技术较高的可充电化学电池,在与众多相似电池的比较中脱颖而出,是能源存储领域的重点和热点,具有极大的学术和商业价值。锂离子池目前主要用于电动工具、电子产品等方面,未来的运用领域将更为广泛,其需求量也将持续增长[1]。
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