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硅负极新型粘结剂氧化改性与交联

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池组成机构第11-13页
        1.2.1 负极材料第11-12页
        1.2.2 正极材料第12-13页
        1.2.3 隔膜第13页
        1.2.4 电解质第13页
    1.3 硅负极材料的研究现状第13-18页
        1.3.1 纳米Si材料第14-16页
        1.3.2 薄膜Si材料第16页
        1.3.3 Si/C复合材料第16-18页
    1.4 电池粘结剂第18-24页
        1.4.1 粘结剂的相互作用第18-20页
        1.4.2 基于分子间力粘结剂第20-22页
        1.4.3 基于结构的粘结剂第22-23页
        1.4.4 导电粘结剂第23页
        1.4.5 拓扑交联粘结剂第23-24页
    1.5 本文的主要内容第24-26页
第2章 实验工艺及研究方法第26-32页
    2.1 实验仪器和材料第26-27页
    2.2 粘结剂的制备第27页
        2.2.1 粘结剂的精制第27页
        2.2.2 CMC与CMS-Na粘结剂的制备第27页
        2.2.3 NMC与NMR粘结剂的制备第27页
        2.2.4 P-NMC与P-NMR粘结剂的制备第27页
    2.3 电极制备和电池组装第27-28页
        2.3.1 电极的制备第27-28页
        2.3.2 扣式电池的组装第28页
    2.4 粘结剂基本性能测试第28-29页
        2.4.1 傅里叶变换红外光谱第28页
        2.4.2 溶胀性能测试第28-29页
        2.4.3 电解液溶解性测试第29页
    2.5 电化学性能测试第29-30页
        2.5.1 循环伏安测试第29页
        2.5.2 充放电测试第29-30页
        2.5.3 电化学阻抗谱测试第30页
    2.6 物理测试与表征第30页
        2.6.1 扫描电子显微镜测试第30页
        2.6.2 X射线衍射测试第30页
    2.7 本章小结第30-32页
第3章 新型粘结剂CMS-NA在硅负极中的性能研究第32-46页
    3.1 新型粘结剂CMS-Na的物理性能研究第33-38页
        3.1.1 CMS-Na与CMC的形貌分析第33-34页
        3.1.2 CMS-Na与CMC的红外分析第34-36页
        3.1.3 CMS-Na与CMC的X射线衍射第36页
        3.1.4 CMS-Na与CMC的溶胀性能测试第36-37页
        3.1.5 CMS-Na与CMC的电解液溶解性测试第37-38页
    3.2 新型粘结剂CMS-Na的电化学性能研究第38-45页
        3.2.0 CMS-Na与CMC电池循环前后极片表面形貌第38-39页
        3.2.1 CMS-Na与CMC电池倍率实验第39-40页
        3.2.2 CMS-Na与CMC电池循环性能第40-41页
        3.2.3 CMS-Na与CMC电池充放电性能第41-42页
        3.2.4 CMS-Na与CMC电池循环伏安性能第42-43页
        3.2.5 CMS-Na与CMC对电池阻抗性能的影响第43-45页
    3.3 本章小结第45-46页
第4章 CMC和CMS-NA的氧化改性研究第46-59页
    4.1 氧化后CMC与CMS-Na的物理性能研究第47-50页
        4.1.1 NMC与NMR的形貌分析第47页
        4.1.2 NMC与NMR的X射线衍射第47-48页
        4.1.3 NMC与NMR的红外分析第48-49页
        4.1.4 NMC与NMR的溶胀性能测试第49-50页
        4.1.5 NMC与NMR的电解液溶解性测试第50页
    4.2 氧化后CMC与CMS-Na的电化学性能研究第50-56页
        4.2.1 NMC与NMR电池循环前后极片表面形貌第50-51页
        4.2.2 NMC与NMR电池倍率实验第51-52页
        4.2.3 NMC与NMR电池循环性能第52-53页
        4.2.4 NMC与NMR电池充放电性能第53-54页
        4.2.5 NMC与NMR电池循环伏安性能第54-55页
        4.2.6 NMC与NMR对电池阻抗性能的影响第55-56页
    4.3 本章小结第56-59页
第5章 聚丙烯酸与NMC/NMR交联的性能研究第59-68页
    5.1 P-NMC与P-NMR的物理性能研究第60-61页
        5.1.1 P-NMC与P-NMR的溶胀性能测试第60页
        5.1.2 P-NMC与P-NMR的电解液溶解性测试第60-61页
    5.2 P-NMC与P-NMR的电化学性能研究第61-66页
        5.2.1 NMC与NMR电池循环前后极片表面形貌第61-62页
        5.2.2 P-NMC与P-NMR电池倍率实验第62-63页
        5.2.3 P-NMC与P-NMR电池循环性能第63页
        5.2.4 P-NMC与P-NMR电池充放电性能第63-64页
        5.2.5 P-NMC与P-NMR电池循环伏安性能第64-65页
        5.2.6 P-NMC与P-NMR对电池阻抗性能的影响第65-66页
    5.3 本章小结第66-68页
参考文献第68-74页
结论第74-76页
致谢第76页

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