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二次锂电池中高容量硅/碳复合负极材料的合成及电化学研究

摘要第1-3页
Abstract第3-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-40页
   ·引言第8页
   ·锂离子电池简史第8-9页
   ·锂离子电池的基本原理--电化学嵌入反应第9-10页
   ·锂离子电池的特点第10-12页
   ·锂离子电池研究现状第12-28页
     ·正极材料第12-14页
     ·电解液第14-15页
     ·负极材料第15-28页
       ·碳类材料第15-18页
       ·过渡金属氧化物第18-19页
       ·锂金属氮化物、磷化物第19-20页
       ·合金系列第20-28页
       ·其他材料第28页
   ·本文拟研究的内容及意义第28-30页
 参考文献第30-40页
第二章 实验方法第40-45页
   ·物理性能测试第40-42页
     ·X射线粉末衍射(XRD)第40页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第40页
     ·热重分析(TGA)第40-41页
     ·比表面积测试(BET法)第41-42页
   ·电化学性能研究第42-44页
     ·实验电池的组装第42页
     ·恒流充放电测试第42-43页
     ·循环伏安(CV)测试第43页
     ·交流阻抗(EIS)测试第43-44页
 参考文献第44-45页
第三章 固相热解法制备Si/C复合材料及其电化学研究第45-83页
   ·引言第45-46页
   ·复合材料的结构设计与制备第46-48页
     ·结构设计第46页
     ·复合材料的制备第46-48页
   ·热解炭有机前驱物的选择第48-57页
     ·不同有机前驱物热解炭的性质第48-53页
     ·不同前驱物制得复合材料的性能第53-57页
   ·复合材料组成的优化第57-64页
     ·硅含量对复合材料性能的影响第57-59页
     ·碳载体对复合材料性能的影响第59-64页
   ·颗粒大小对复合材料性能的影响第64-66页
     ·复合材料颗粒度的影响第64-65页
     ·硅颗粒度的影响第65-66页
   ·复合材料SGPVC的性能第66-76页
     ·复合材料结构特征第66-67页
     ·复合材料的充放电特征第67-69页
     ·复合材料的交流阻抗特性第69-72页
     ·不同充放电制度下电极的性能第72-74页
     ·集流体对电极稳定性的影响第74-75页
     ·复合材料与CMS比较第75-76页
     ·复合材料容量衰减原因分析第76页
   ·复合材料的改性第76-80页
   ·本章小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第四章 球磨-热解法制备Si/C复合材料及电化学研究第83-113页
   ·引言第83页
   ·材料制备第83-84页
   ·纳米晶硅的球磨法制备第84-89页
     ·球磨硅的物理性质第84-87页
     ·球磨硅的电化学性质第87-89页
   ·球磨石墨的性质第89-93页
     ·球磨石墨的物理性质第89-91页
     ·球磨石墨的电化学性质第91-93页
   ·硅/石墨混合物球磨结果第93-104页
     ·硅和石墨混合物球磨结果第94-96页
     ·二步球磨法制备Si/C复合材料第96-99页
     ·二步球磨法制备Si/C复合材料的电化学性能第99-104页
       ·充放电性能第99-100页
       ·组成对Si/C复合材料循环稳定性的影响第100-102页
       ·充放电制度对Si/C复合材料循环稳定性的影响第102-104页
   ·球磨Si/C复合材料的热解炭包覆及其性能研究第104-112页
     ·热解PVC包覆对复合材料结构的影响第104-106页
     ·石墨添加对复合材料稳定性的影响第106-107页
     ·硅/石墨球磨时间对复合材料性能的影响第107-108页
     ·几种不同硅/碳复合材料电化学性能对比第108-112页
   ·本章小结第112-113页
参考文献第113-115页
结论第115-117页
攻读博期间发表论文第117-119页
致谢第119页

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