摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景及研究的目的意义 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概况 | 第11-16页 |
1.2.1 锂离子电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池正极材料的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 锂离子电池非碳基负极材料的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 锂离子电池碳基负极材料 | 第16-22页 |
1.3.1 石墨 | 第16-17页 |
1.3.2 硬碳 | 第17-19页 |
1.3.3 石墨烯 | 第19-21页 |
1.3.4 碳纳米管 | 第21-22页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与方法 | 第23-30页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第23-24页 |
2.2 材料的制备 | 第24-27页 |
2.2.1 高温固相法制备酚醛树脂热解碳和沥青热解碳材料 | 第24-25页 |
2.2.2 高温固相法制备酚醛树脂热解碳/沥青热解碳复合材料 | 第25-26页 |
2.2.3 液相法制备沥青热解碳/石墨烯复合材料 | 第26页 |
2.2.4 液相法和高温固相法制备石墨/沥青热解碳复合材料和石墨/酚醛树脂热解碳复合材料 | 第26页 |
2.2.5 机械混合法制备石墨/热解碳复合材料 | 第26-27页 |
2.3 分析测试手段 | 第27页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.3.2 X 射线衍射仪(XRD) | 第27页 |
2.3.3 拉曼光谱(Raman spectroscopy) | 第27页 |
2.3.4 傅立叶变换红外光谱测试(FT-IR) | 第27页 |
2.4 电极的制备与电池的组装 | 第27-28页 |
2.4.1 电极的制备 | 第27-28页 |
2.4.2 电池的组装 | 第28页 |
2.5 电化学性能测试 | 第28-30页 |
2.5.1 恒电流充放电测试 | 第28页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第28-30页 |
第3章 热解碳材料的制备与改性研究 | 第30-55页 |
3.1 石墨材料与商业化硬碳材料的性能对比 | 第30-34页 |
3.1.1 不同商业石墨材料的性能研究 | 第30-33页 |
3.1.2 商业化硬碳材料(吴羽硬碳)的性能研究 | 第33-34页 |
3.2 含硼酚醛树脂热解碳的热解工艺研究 | 第34-42页 |
3.2.1 不同热解工艺的酚醛树脂热解碳结构形貌对比 | 第34-40页 |
3.2.2 不同热解工艺的酚醛树脂热解碳电化学性能对比 | 第40-42页 |
3.3 煤焦油沥青热解碳的热解工艺研究 | 第42-47页 |
3.3.1 不同热解工艺的沥青热解碳结构形貌对比 | 第42-45页 |
3.3.2 不同热解温度的沥青热解碳的电化学性能 | 第45-46页 |
3.3.3 不同热解时间的沥青热解碳的电化学性能 | 第46-47页 |
3.4 酚醛树脂热解碳/沥青热解碳复合材料的电化学性能研究 | 第47-49页 |
3.4.1 酚醛树脂热解碳/沥青热解碳复合材料的形貌特征 | 第47-49页 |
3.4.2 酚醛树脂热解碳/沥青热解碳复合材料的电化学性能 | 第49页 |
3.5 掺杂不同比例的二氧化锡的热解碳性能 | 第49-51页 |
3.6 沥青热解碳/石墨烯复合材料 | 第51-54页 |
3.6.1 沥青热解碳/石墨烯的形貌特征 | 第51-53页 |
3.6.2 沥青热解碳/石墨烯的电化学性能 | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 石墨/硬碳复合材料的性能研究 | 第55-66页 |
4.1 沥青含量对石墨/沥青热解碳复合材料的性能影响 | 第55-60页 |
4.1.1 不同沥青含量的石墨/沥青热解碳复合材料的结构和表面形貌 | 第55-59页 |
4.1.2 不同沥青含量的石墨/沥青热解碳复合材料的电化学性能 | 第59-60页 |
4.2 酚醛树脂含量对石墨/酚醛树脂热解碳复合材料的性能影响 | 第60-63页 |
4.2.1 不同酚醛树脂含量的石墨/酚醛树脂热解碳复合材料的结构和表面形貌 | 第60-62页 |
4.2.2 不同酚醛树脂含量的石墨/酚醛树脂热解碳复合材料的电化学性能 | 第62-63页 |
4.3 机械混合法制备石墨/热解碳复合材料的研究 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |