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 |