摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-12页 |
1.2.1 锂离子电池简介 | 第11页 |
1.2.2 锂离子电池结构工作原理及特性 | 第11-12页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第12-15页 |
1.3.1 钴酸锂材料 | 第12-14页 |
1.3.2 锰酸锂材料 | 第14页 |
1.3.3 三元材料 | 第14-15页 |
1.3.4 磷酸铁锂材料 | 第15页 |
1.4 锂离子电池负极材料 | 第15-18页 |
1.4.1 石墨负极材料 | 第16页 |
1.4.2 硅基负极材料 | 第16-17页 |
1.4.3 锡基材料 | 第17页 |
1.4.4 金属氧化物负极材料 | 第17-18页 |
1.5 金属氧化物负极研究进展及存在的问题 | 第18-21页 |
1.5.1 低维度纳米结构氧化物负极材料 | 第18-19页 |
1.5.2 核壳结构氧化物负极材料 | 第19-20页 |
1.5.3 多孔结构金属氧化物负极材料 | 第20-21页 |
1.5.4 微纳米结构金属氧化物负极材料 | 第21页 |
1.5.5 金属氧化物负极材料存在的问题 | 第21页 |
1.6 本文的主要贡献与创新 | 第21-22页 |
1.7 本论文结构安排 | 第22-24页 |
第二章 材料制备及表征 | 第24-29页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 化学试剂介绍 | 第24-25页 |
2.3 仪器介绍 | 第25-26页 |
2.4 样品测试 | 第26-27页 |
2.4.1 热重分析 | 第26页 |
2.4.2 红外光谱测试 | 第26页 |
2.4.3 X射线衍射测试 | 第26页 |
2.4.4 扫描电子显微镜测试 | 第26-27页 |
2.4.5 拉曼光谱分析 | 第27页 |
2.5 电池电极片制作及电池组装测试 | 第27-29页 |
2.5.1 正极片制作 | 第27页 |
2.5.2 电池组装 | 第27-28页 |
2.5.3 电池测试 | 第28-29页 |
第三章 氧化铜复合还原氧化石墨烯做锂离子电池负极的研究 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 合成方法 | 第29-31页 |
3.3 表征方法 | 第31-44页 |
3.3.1 电镜表征 | 第31-32页 |
3.3.2 元素能谱 | 第32-33页 |
3.3.3 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
3.3.4 红外分析 | 第34-35页 |
3.3.5 拉曼分析 | 第35-36页 |
3.3.6 热重分析 | 第36-37页 |
3.3.7 表面电位及其尺寸分析 | 第37-38页 |
3.3.8 比表面积分析 | 第38-39页 |
3.3.9 电子能谱分析 | 第39-40页 |
3.3.10 电化学循环伏安测试 | 第40-41页 |
3.3.11 电化学充放电性能测试 | 第41-42页 |
3.3.12 电化学阻抗性能测试 | 第42-43页 |
3.3.13 电化学原位拉曼测试 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 静电纺丝氧化铜做锂离子电池负极的研究 | 第45-55页 |
4.1 静电纺丝的发展 | 第45页 |
4.2 静电纺丝的特点 | 第45-47页 |
4.3 合成方法 | 第47-48页 |
4.4 实验结果讨论分析 | 第48-54页 |
4.4.1 膜电极的热重分析图 | 第48页 |
4.4.2 不同前驱体合膜电极的射线衍射分析 | 第48-49页 |
4.4.3 静电纺丝的电镜图 | 第49-50页 |
4.4.4 静电纺丝的比表面积分析 | 第50页 |
4.4.5 静电纺丝的元素能谱分析 | 第50-51页 |
4.4.6 静电纺丝聚丙烯腈的电池循环性能图 | 第51-52页 |
4.4.7 静电纺丝氧化铜的电池循环性能图 | 第52-53页 |
4.4.8 静电纺丝碳包覆氧化铜复合材料的电化学性能分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 全文总结 | 第55页 |
5.2 后续工作展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士期间获得的成果 | 第64页 |