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二氧化硅基和硅基球形复合负极材料的制备与电化学性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池的简介第10-13页
        1.2.1 锂离子电池的发展过程第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的结构组成及工作原理第11-13页
    1.3 锂离子电池负极材料第13-16页
        1.3.1 碳类负极材料第14页
        1.3.2 合金类负极材料第14-15页
        1.3.3 过渡金属氧化物类负极材料第15页
        1.3.4 尖晶石结构钛酸锂(Li_4Ti_5O_(12))第15-16页
    1.4 二氧化硅负极材料的研究概况第16-19页
        1.4.1 二氧化硅的电化学反应机理第16-17页
        1.4.2 二氧化硅负极材料的优缺点第17页
        1.4.3 纳米结构二氧化硅负极材料第17-18页
        1.4.4 二氧化硅/碳复合负极材料第18-19页
        1.4.5 二氧化硅与其它材料复合负极材料第19页
    1.5 硅负极材料的研究进展概况第19-23页
        1.5.1 硅/碳复合负极材料第21-22页
        1.5.2 硅/金属复合负极材料第22-23页
    1.6 喷雾热解法的简单介绍第23页
    1.7 本文的选题依据和主要研究内容第23-25页
        1.7.1 本文的选题依据第23-24页
        1.7.2 本文的主要研究内容第24-25页
第2章 实验原材料及材料研究设备和方法第25-30页
    2.1 实验原材料第25页
    2.2 实验仪器设备第25-26页
    2.3 锂离子纽扣电池的制备第26-27页
    2.4 材料的电化学性能测试第27-28页
        2.4.1 恒定电流充放电性能测试第27页
        2.4.2 循环伏安测试第27-28页
        2.4.3 交流阻抗测试第28页
    2.5 材料结构表征方法第28-30页
        2.5.1 X射线衍射测试(XRD)第28页
        2.5.2 扫描电子显微镜测试(SEM)第28页
        2.5.3 透射电子显微镜测试(TEM)第28-29页
        2.5.4 比表面积测试(BET)第29-30页
第3章 SiO_2/C和SiO_2/C/Graphene球形复合负极材料第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 材料制备第30-31页
    3.3 复合材料的表征第31-36页
        3.3.1 XRD表征第31-32页
        3.3.2 SEM和TEM表征第32-35页
        3.3.3 BET测试分析第35-36页
    3.4 复合材料的电化学性能分析第36-40页
        3.4.1 循环伏安特性第36-37页
        3.4.2 循环性能第37-39页
        3.4.3 电化学阻抗分析第39-40页
    3.5 复合材料循环后的结构和形貌第40-41页
    3.6 本章小节第41-42页
第4章 硅基球形复合负极材料第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 镁热还原法制备Si/C/Graphene第42-45页
        4.2.1 材料制备流程第42-43页
        4.2.2 镁热还原产物XRD分析第43-44页
        4.2.3 SiO_2CG-43及Si/C/Graphene的SEM表征第44页
        4.2.4 复合材料的循环性能第44-45页
    4.3 以纯硅为原料喷雾热解制备硅碳复合材料第45-51页
        4.3.1 材料制备流程第45页
        4.3.2 商业硅和碳纳米管的形貌第45-46页
        4.3.3 复合材料的XRD分析第46-47页
        4.3.4 复合材料的SEM表征第47页
        4.3.5 复合材料的循环伏安测试第47-48页
        4.3.6 复合材料的循环性能及倍率性能第48-50页
        4.3.7 复合材料的交流阻抗分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-59页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第59-60页
致谢第60页

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