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金属锂负极的改性及其电化学性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 金属锂二次电池简介第14-19页
        1.2.1 金属锂二次电池的研究意义第14-15页
        1.2.2 金属锂电池工作原理第15-17页
        1.2.3 金属锂作为负极材料所存在的问题第17-19页
    1.3 金属锂二次电池的研究现状及改性方法第19-35页
        1.3.1 金属锂电极表面固态电解质界面膜(SEI膜)第19-20页
        1.3.2 电解质改性第20-24页
            1.3.2.1 液态电解质第20-23页
            1.3.2.2 固态电解质第23-24页
        1.3.3 隔膜改性第24-25页
        1.3.4 集流体改性第25-30页
            1.3.4.1 集流体表面包覆第26-27页
            1.3.4.2 三维结构集流体第27-30页
        1.3.5 金属锂负极改性第30-35页
            1.3.5.1 金属锂表面包覆改性第30-31页
            1.3.5.2 复合金属锂电极第31-33页
            1.3.5.3 锂合金电极以及粉末锂电极第33-35页
    1.4 本论文的选题依据和主要研究内容第35-37页
第二章 实验仪器及方法第37-43页
    2.1 实验试剂与仪器第37-38页
        2.1.1 化学试剂第37-38页
        2.1.2 实验仪器第38页
    2.2 材料表征方法第38-40页
        2.2.1 多晶X射线衍射(XRD)第38-39页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第39页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第39页
        2.2.4 拉曼分析(Raman)第39-40页
        2.2.5 光电子能谱分析(XPS)第40页
        2.2.6 原子力显微镜(AFM)第40页
        2.2.7 台阶仪第40页
    2.3 材料电化学性能测试方法第40-43页
        2.3.1 电极片的制备及电池的组装第40-41页
        2.3.2 恒电流充放电测试第41-42页
        2.3.3 循环伏安测试(CV)第42页
        2.3.4 电化学阻抗谱测试(EIS)第42-43页
第三章 Li_3N/Li复合负极材料的制备及其性能研究第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 Li_3N/Li复合负极的制备第44-45页
    3.3 制备Li_3N/Li负极的最优反应参数第45-51页
    3.4 Li_3N/Li负极与纯Li负极的比较第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 利用磁控溅射在金属锂表面包覆碳基薄膜第55-73页
    4.1 引言第55页
    4.2 a-C/Li复合负极材料的制备及电化学性能研究第55-63页
        4.2.1 纯Li负极和a-C/Li复合负极材料的比较第55-61页
        4.2.2 a-C膜厚度对金属锂负极电化学性能的影响第61-63页
    4.3 a-CN_x/Li负极的制备及性能研究第63-72页
        4.3.1 不同N含量下碳氮薄膜(a-CN_x)对金属锂负极的改性作用第63-68页
        4.3.2 掺入N元素对薄膜性能的影响研究第68-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 金属锂负极表面包覆石墨烯改性第73-91页
    5.1 引言第73页
    5.2 rGO/Li复合负极材料的制备及性能研究第73-82页
    5.3 GO/Li复合负极材料的制备及性能研究第82-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第六章 利用熔融法制备垂直石墨烯与金属锂的复合负极材料第91-99页
    6.1 引言第91页
    6.2 利用熔融法制备金属锂垂直石墨烯复合负极材料第91-98页
    6.3 本章小结第98-99页
第七章 结论与展望第99-103页
    7.1 结论第99-100页
    7.2 本论文创新点第100页
    7.3 展望第100-103页
参考文献第103-117页
致谢第117-119页
个人简历第119-121页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其他研究成果第121-123页

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