摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第14-27页 |
1.2.1 锂离子电池发展 | 第14-16页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.2.3 锂离子电池正极材料的研究进展 | 第17-22页 |
1.2.4 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第22-27页 |
1.3 氧化铁基负极材料的研究进展 | 第27-32页 |
1.3.1 氧化铁的纳米化及结构调控 | 第27-30页 |
1.3.2 氧化铁基复合材料的合成 | 第30-32页 |
1.4 硅基负极材料的研究进展 | 第32-34页 |
1.4.1 硅碳复合材料 | 第32-33页 |
1.4.2 硅合金材料 | 第33-34页 |
1.5 本文的研究目标、意义以及主要研究内容 | 第34-37页 |
1.5.1 研究目标和意义 | 第34-35页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第35-37页 |
第二章 球磨制备的Fe_2O_3-C复合材料的组织结构与电化学性能 | 第37-50页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验方法和表征手段 | 第37-39页 |
2.2.1 普通球磨制备Fe_2O_3-C复合材料 | 第37-38页 |
2.2.2 材料组织结构表征 | 第38页 |
2.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.3 Fe_2O_3-C复合材料的结构特征 | 第39-42页 |
2.4 球磨时间对Fe_2O_3-20%C复合材料的电化学性能影响 | 第42-46页 |
2.5 成分对Fe_2O_3-C复合材料容量和循环性能的影响 | 第46-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 等离子体球磨制备的Fe_2O_3-FLG复合材料 | 第50-67页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验方法和表征手段 | 第50-52页 |
3.2.1 等离子体球磨制备Fe_2O_3-FLG复合材料 | 第51页 |
3.2.2 材料组织结构表征 | 第51-52页 |
3.2.3 电极的制备和电化学性能表征 | 第52页 |
3.3 等离子体球磨时间对Fe_2O_3-FLG材料的微观结构的影响 | 第52-60页 |
3.4 等离子体球磨时间对Fe_2O_3-FLG材料容量和循环性能的影响 | 第60-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 Fe_3O_4-SnO_2-rGO复合材料的结构及电化学性能 | 第67-83页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 材料制备方法 | 第67-69页 |
4.2.1 实验材料 | 第67-68页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第68页 |
4.2.3 水热法制备Fe_3O_4/SnO_2/rGO复合材料 | 第68-69页 |
4.2.4 制备GF/GS对比组 | 第69页 |
4.2.5 材料的组织结构表征和电化学性能测试 | 第69页 |
4.3 Fe_3O_4/SnO_2/rGO复合材料的组织结构 | 第69-76页 |
4.4 电化学性能测试 | 第76-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 非晶/纳米晶硅钛复合材料及其电化学性能 | 第83-100页 |
5.1 引言 | 第83-85页 |
5.2 非晶/纳米晶硅钛材料的合成方法 | 第85-86页 |
5.2.1 材料制备方法 | 第85页 |
5.2.2 微观结构表征 | 第85页 |
5.2.3 电化学性能测试: | 第85-86页 |
5.3 非晶/纳米晶硅钛材料的结构表征 | 第86-90页 |
5.3.1 C49-TiSi_2过渡相的表征 | 第86-88页 |
5.3.2 成分对非晶/纳米晶组织结构的影响 | 第88-90页 |
5.4 非晶/纳米晶硅钛材料的电化学性能 | 第90-99页 |
5.4.1 成分对脱/嵌锂特性的改变 | 第90-93页 |
5.4.2 成分对循环性能的改变 | 第93-97页 |
5.4.3 非晶/纳米晶硅钛材料理论容量的预测模型 | 第97-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-100页 |
全文总结及展望 | 第100-103页 |
6.1 论文的主要结论和创新点 | 第100-102页 |
6.2 全文展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-116页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
附件 | 第120页 |