炭/石墨复合材料作为锂离子电池负极材料研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
·锂离子电池 | 第9-12页 |
·锂离子电池发展简史 | 第9-10页 |
·锂离子电池结构与分类 | 第10页 |
·锂离子电池的组成 | 第10-12页 |
·炭负极材料 | 第12-14页 |
·碳材料的结构 | 第12-13页 |
·碳材料的表面性质 | 第13-14页 |
·碳材料的缺陷与形成过程 | 第14页 |
·锂离子电池嵌锂机理 | 第14-17页 |
·锂-石墨层间化合物 | 第14-15页 |
·不可逆容量的产生机理 | 第15-16页 |
·锂离子电池工作机理 | 第16-17页 |
·碳负极材料的选择标准 | 第17页 |
·负极材料的改性方法 | 第17-20页 |
·氧化法 | 第17-18页 |
·热处理 | 第18页 |
·包覆法 | 第18-19页 |
·机械化学法 | 第19-20页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 复合石墨的制备与表征 | 第21-29页 |
·原料和试剂 | 第21-22页 |
·原料的来源 | 第21页 |
·化学试剂 | 第21-22页 |
·主要实验仪器和设备 | 第22页 |
·分析与表征手段 | 第22-26页 |
·偏振光显微技术 | 第23页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第23-24页 |
·扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第24页 |
·热失重测试 | 第24-25页 |
·红外光谱IR 分析 | 第25页 |
·X 光电子能谱(XPS)分析 | 第25-26页 |
·二次锂离子实验电池的组装与电化学测试 | 第26-29页 |
·电极的制备和实验电池的组装 | 第26-27页 |
·实验电池的电化学测试 | 第27页 |
·恒电流充放电实验 | 第27-28页 |
·循环伏安实验 | 第28-29页 |
第三章 沥青/石墨包覆材料的研究 | 第29-41页 |
·沥青包覆复合石墨的制备 | 第29-31页 |
·沥青包覆球形石墨的热缩聚反应 | 第29-30页 |
·沥青包覆制得复合石墨的分离 | 第30页 |
·沥青包覆复合石墨炭化处理 | 第30-31页 |
·沥青包覆复合石墨的分析与测试 | 第31-40页 |
·沥青复合石墨的结构和物理性能 | 第31-36页 |
·沥青复合石墨的SEM 分析 | 第31-35页 |
·沥青包覆得到复合石墨的XRD 分析 | 第35-36页 |
·沥青包覆石墨的电化学性能研究 | 第36-40页 |
·碳化沥青包覆石墨的恒流充放电研究 | 第36-39页 |
·碳化沥青包覆石墨的循环性能测试 | 第39-40页 |
·本章结论 | 第40-41页 |
第四章 树脂热解碳/石墨复合材料研究 | 第41-57页 |
·树脂/石墨复合材料的制备 | 第41-43页 |
·原料酚醛树脂的性TGA 分析 | 第41-42页 |
·天然石墨表面氧化处理与复合石墨制备 | 第42-43页 |
·树脂包覆复合石墨炭化处理 | 第43页 |
·树脂复合石墨的结构和物理性能分析 | 第43-47页 |
·树脂复合石墨的SEM 分析 | 第43-45页 |
·树脂复合天然石墨包覆量的研究 | 第45-47页 |
·树脂复合石墨的XRD 分析 | 第47页 |
·双氧水氧化对于树脂复合石墨的影响 | 第47-51页 |
·双氧水氧化球形石墨XPS 分析 | 第47-50页 |
·双氧水氧化天然石墨的FTIR 分析 | 第50-51页 |
·树脂复合石墨电化学性能研究 | 第51-55页 |
·树脂复合石墨充放电性能研究 | 第51-55页 |
·树脂复合石墨循环伏安测试 | 第55页 |
·本章结论 | 第55-57页 |
第五章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
发表论文和科研情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |