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生物质碳源用作电极材料的可行性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-14页
        1.2.1 锂离子电池的历史和现状第11-12页
        1.2.2 锂离子电池组成结构及运作原理第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的特点第13-14页
    1.3 锂离子电池负极材料第14-18页
        1.3.1 锂离子电池负极材料的发展第14页
        1.3.2 负极材料的要求第14-15页
        1.3.3 炭负极材料第15-18页
    1.4 炭材料的改性处理第18-21页
        1.4.1 炭材料的结构改性第18-19页
        1.4.2 炭材料的表面改性第19-21页
    1.5 本论文的研究思路及研究内容第21-24页
第二章 实验所需原料及实验处理方法第24-28页
    2.1 实验原料及设备第24-25页
    2.2 炭材料的物理性能表征第25-26页
        2.2.1 差热-热重分析(TG-DSC)第25页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第25页
        2.2.3 拉曼光谱分析(Raman)第25页
        2.2.4 红外光谱分析(FTIR)第25页
        2.2.5 扫描电子显微技术(SEM)第25-26页
        2.2.6 能量色散X射线荧光光谱分析(EDX)第26页
        2.2.7 透射电子显微技术(TEM)第26页
        2.2.8 物理吸附测试第26页
        2.2.9 元素分析测试第26页
    2.3 扣式电池制备过程第26-27页
        2.3.1 负极极片的制备第26-27页
        2.3.2 扣式电池的组装第27页
    2.4 炭材料的电化学性能表征第27-28页
        2.4.1 恒电流充放电测试第27页
        2.4.2 循环伏安测试第27页
        2.4.3 电化学阻抗谱测试第27-28页
第三章 以微藻为碳源制备高性能锂离子电池负极材料第28-39页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29页
    3.3 微藻炭材料的物理性能表征第29-33页
        3.3.1 微藻原样的TG-DSC分析第29页
        3.3.2 XRD分析第29-30页
        3.3.3 拉曼光谱分析第30-31页
        3.3.4 N_2吸附-脱附分析第31-32页
        3.3.5 SEM、TEM、HRTEM表征第32-33页
    3.4 微藻炭材料的电化学性能表征第33-35页
        3.4.1 充放电测试第33-34页
        3.4.2 循环伏安测试第34-35页
        3.4.3 循环性能和倍率性能测试第35页
    3.5 对于SEI膜的研究第35-38页
        3.5.1 极片的SEM表征第35-36页
        3.5.2 极片的红外光谱表征第36-37页
        3.5.3 电化学交流阻抗测试第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 以豆渣为碳源制备高性能锂离子电池负极材料第39-55页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40页
        4.2.1 低温炭化、高温石墨化处理第40页
        4.2.2 化学活化处理第40页
    4.3 豆渣低温炭化结果分析第40-46页
        4.3.1 元素组成测试第40-41页
        4.3.2 XRD分析第41页
        4.3.3 拉曼光谱分析第41-42页
        4.3.4 N_2吸附-脱附分析第42-43页
        4.3.5 SEM表征第43-44页
        4.3.6 恒电流充放电测试第44页
        4.3.7 循环伏安测试第44-45页
        4.3.8 循环性能和倍率性能测试第45-46页
    4.4 豆渣高温石墨化处理结果分析第46-50页
        4.4.1 XRD分析第46页
        4.4.2 拉曼光谱分析第46-47页
        4.4.3 SEM、TEM和HRTEM表征第47-48页
        4.4.4 充放电性能测试第48-49页
        4.4.5 循环性能和倍率性能测试第49-50页
    4.5 豆渣化学活化处理结果分析第50-53页
        4.5.1 XRD和Raman分析第50页
        4.5.2 N_2吸附-脱附测试第50-51页
        4.5.3 SEM表征第51-52页
        4.5.4 恒电流充放电测试第52-53页
        4.5.5 循环性能和倍率性能测试第53页
    4.6 本章小结第53-55页
第五章 以茶籽壳为碳源制备高性能锂离子电池负极材料第55-63页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56-57页
        5.2.1 水热活化处理步骤第56页
        5.2.2 炭化活化处理步骤第56-57页
    5.3 茶籽壳炭的物理性能表征第57-60页
        5.3.1 SEM、TEM表征第57-58页
        5.3.2 XRD分析第58页
        5.3.3 拉曼光谱分析第58-59页
        5.3.4 N_2吸附-脱附测试第59-60页
    5.4 茶籽壳炭的电化学性能表征第60-61页
        5.4.1 恒电流充放电测试第60页
        5.4.2 循环性能和倍率性能测试第60-61页
    5.5 本章小结第61-63页
第六章 结论第63-64页
参考文献第64-75页
攻读学位期间主要的研究成果第75-76页
致谢第76页

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