摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 锂离子工作原理 | 第9-11页 |
1.3 锂离子负极材料的简介 | 第11-15页 |
1.3.1 碳材料 | 第11-13页 |
1.3.2 合金材料 | 第13-14页 |
1.3.3 金属氧化物材料 | 第14页 |
1.3.4 金属硫/氮化物材料 | 第14-15页 |
1.4 负极材料的制备方法 | 第15页 |
1.5 静电纺丝/喷雾技术 | 第15-18页 |
1.5.1 静电纺丝基本原理 | 第15-16页 |
1.5.2 静电纺丝法的发展 | 第16-17页 |
1.5.3 静电喷雾法 | 第17-18页 |
1.6 选题依据和主要研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 选题依据 | 第18页 |
1.6.2 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 静电纺丝法制备 PVP/PMMA 聚合物纤维 | 第20-27页 |
2.1 前驱体溶液的制备 | 第20-21页 |
2.1.1 设备 | 第20页 |
2.1.2 原材料 | 第20-21页 |
2.1.3 前驱体溶液的制备流程 | 第21页 |
2.2 PVP/PMMA 聚合物纤维的制备 | 第21-26页 |
2.2.1 静电纺丝的设备 | 第21-22页 |
2.2.2 静电纺丝影响因素 | 第22-23页 |
2.2.3 静电纺丝参数的确定 | 第23-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 多孔碳微纳纤维的制备及表征 | 第27-38页 |
3.1 热处理仪器与表征手段 | 第27-29页 |
3.1.1 热处理过程的主要仪器与设备 | 第27-28页 |
3.1.2 表征样品的测试方法的确定 | 第28-29页 |
3.2 热处理条件分析 | 第29-32页 |
3.2.1 TGA 分析 | 第29页 |
3.2.2 SEM 分析 | 第29-31页 |
3.2.3 FT-IR 分析 | 第31-32页 |
3.3 碳纤维的结构和形貌分析 | 第32-36页 |
3.3.1 SEM 分析 | 第32-34页 |
3.3.2 XRD 分析 | 第34页 |
3.3.3 TEM 分析 | 第34-35页 |
3.3.4 比表面积测试 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-38页 |
第4章 多孔碳微纳纤维的电化学性能表征 | 第38-44页 |
4.1 扣式电池的组装 | 第38-40页 |
4.1.1 主要原材料 | 第38页 |
4.1.2 主要仪器 | 第38-39页 |
4.1.3 极片制备和电池组装 | 第39-40页 |
4.2 电化学性能的测试 | 第40-43页 |
4.2.1 主要设备 | 第40页 |
4.2.2 循环伏安(CV)测试 | 第40-41页 |
4.2.3 恒流充放电测试 | 第41-42页 |
4.2.4 交流阻抗谱(EIS)测试 | 第42-43页 |
4.3 小结 | 第43-44页 |
第5章 多孔碳微纳球的制备 | 第44-50页 |
5.1 PVP/PMMA 聚合物微纳球的制备 | 第44-45页 |
5.1.1 前驱体溶液的制备流程 | 第44页 |
5.1.2 PVP/PMMA 聚合物微纳球的制备 | 第44-45页 |
5.2 热处理条件分析 | 第45-48页 |
5.2.1 TGA 分析 | 第45页 |
5.2.2 SEM 分析 | 第45-48页 |
5.2.3 XRD 分析 | 第48页 |
5.3 小结 | 第48-50页 |
第6章 总结与展望 | 第50-52页 |
6.1 论文总结 | 第50-51页 |
6.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
读学位期间发表的学术论文 | 第58页 |