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 |