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锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 锂离子电池发展简史第13-14页
    1.3 锂离子电池的结构及工作原理第14-15页
    1.4 锂离子电池的特点第15-16页
    1.5 锂离子电池正负极材料概述第16-20页
        1.5.1 锂离子电池正极材料第16-17页
        1.5.2 锂离子电池负极材料第17-20页
    1.6 硅基负极材料的研究现状第20-26页
        1.6.1 硅纳米材料第21-22页
        1.6.2 介孔硅材料第22-23页
        1.6.3 硅氧化物材料第23-24页
        1.6.4 硅-金属复合材料第24-26页
    1.7 硅碳复合负极材料的发展现状第26-30页
        1.7.1 不同碳基体的硅碳复合负极第26-27页
        1.7.2 不同结构的硅碳复合负极第27-30页
    1.8 研究目的和内容第30-31页
第二章 实验与研究方法第31-37页
    2.1 实验仪器与材料第31-33页
        2.1.1 实验仪器第31-32页
        2.1.2 实验材料第32-33页
    2.2 材料物理性能表征第33-34页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第33页
        2.2.2 扫描电镜分析(SEM)第33-34页
        2.2.3 透射电镜分析(TEM)第34页
        2.2.4 同步综合热分析(DSC-TG)第34页
        2.2.5 比表面积测试(BET法)第34页
    2.3 材料电化学性能表征第34-37页
        2.3.1 电池组装第34-35页
        2.3.2 恒流充放电测试第35页
        2.3.3 循环伏安测试第35页
        2.3.4 交流阻抗测试第35-37页
第三章 沥青系列硅碳复合材料的制备及性能研究第37-61页
    3.1 引言第37页
    3.2 原料的选择与性能表征第37-42页
        3.2.1 石墨性能表征第37-40页
        3.2.2 硅性能表征第40-42页
    3.3 复合材料结构设计与制备第42-44页
    3.4 热解温度对复合材料性能的影响第44-47页
        3.4.1 热解温度对复合材料物理性能的影响第44-46页
        3.4.2 热解温度对复合材料电化学性能的影响第46-47页
    3.5 热解时间对复合材料性能的影响第47-50页
        3.5.1 热解时间对复合材料物理性能的影响第48-49页
        3.5.2 热解时间对复合材料电化学性能的影响第49-50页
    3.6 纳米硅粒径对复合材料性能的影响第50-53页
        3.6.1 纳米硅粒径对复合材料物理性能的影响第51-52页
        3.6.2 纳米硅粒径对复合材料电化学性能的影响第52-53页
    3.7 较优条件下Si/G/C复合负极材料性能分析第53-59页
        3.7.1 Si/G/C复合负极材料结构特征第54-55页
        3.7.2 Si/G/C复合负极材料充放电特征第55-58页
        3.7.3 Si/G/C复合负极材料倍率性能第58-59页
        3.7.4 Si/G/C复合负极材料失效机理第59页
    3.8 本章小结第59-61页
第四章 酚醛树脂系列硅碳复合材料的制备及性能研究第61-84页
    4.1 引言第61页
    4.2 原料的选择与性能表征第61-62页
    4.3 复合材料结构设计与制备第62-63页
    4.4 硅含量对复合材料性能的影响第63-66页
        4.4.1 硅含量对复合材料物理性能的影响第63-64页
        4.4.2 硅含量对复合材料电化学性能的影响第64-66页
    4.5 石墨类型对复合材料性能的影响第66-70页
        4.5.1 石墨类型对复合材料物理性能的影响第67-69页
        4.5.2 石墨类型对复合材料电化学性能的影响第69-70页
    4.6 酚醛树脂添加量对复合材料性能的影响第70-74页
        4.6.1 酚醛树脂添加量对复合材料物理性能的影响第71-72页
        4.6.2 酚醛树脂添加量对复合材料电化学性能的影响第72-74页
    4.7 较优条件下Si/G/C复合负极材料电化学性能分析第74-76页
        4.7.1 Si/G/C复合负极材料充放电特征第74-76页
        4.7.2 Si/G/C复合负极材料倍率性能第76页
    4.8 不同碳源对复合材料性能的影响第76-82页
        4.8.1 不同碳源的表征第77-79页
        4.8.2 不同碳源对复合材料物理性能的影响第79-81页
        4.8.3 不同碳源对复合材料电化学性能的影响第81-82页
    4.9 本章小结第82-84页
第五章 硅碳复合材料不同制备工艺研究第84-95页
    5.1 引言第84页
    5.2 二次包覆工艺研究第84-90页
        5.2.1 材料结构设计与制备工艺第84-86页
        5.2.2 材料物理性能表征第86-87页
        5.2.3 材料电化学性能表征第87-90页
    5.3 二次喷雾干燥热解工艺研究第90-94页
        5.3.1 材料结构设计与制备工艺第90-91页
        5.3.2 材料物理性能表征第91-92页
        5.3.3 材料电化学性能表征第92-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第六章 全文总结与展望第95-97页
    6.1 全文总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
参考文献第97-104页
硕士学位期间取得的研究成果第104-105页
致谢第105-106页
附件第106页

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