摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池工作原理 | 第12页 |
1.3 锂离子电池的特点 | 第12-13页 |
1.4 锂离子电池负极材料研究进展 | 第13-19页 |
1.4.1 石墨类和改性石墨类 | 第13-14页 |
1.4.2 金属氧化物 | 第14-15页 |
1.4.3 硅及硅化物 | 第15-18页 |
1.4.4 其他负极材料 | 第18-19页 |
1.5 本课题的研究目的、意义及主要内容 | 第19-21页 |
1.5.1 本课题研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第21-28页 |
2.1 实验用化学试剂 | 第21页 |
2.2 材料制备方法 | 第21-22页 |
2.3 材料成分、结构及形貌表征 | 第22-26页 |
2.3.1 X射线衍射(X-raydiffraction,XRD) | 第22-23页 |
2.3.2 差热-热重分析(DTA-TG) | 第23页 |
2.3.3 红外光谱分析(FTIR) | 第23-24页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第24页 |
2.3.5 X射线能谱分析(EDS) | 第24页 |
2.3.6 比表面积测试 | 第24-25页 |
2.3.7 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第25页 |
2.3.8 激光粒度分析 | 第25-26页 |
2.4 电池装配和电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.4.1 电极的制备和纽扣电池的装配 | 第26-27页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第27-28页 |
第3章 SiOC/膨胀石墨负极材料的制备与裂解行为研究 | 第28-41页 |
3.1 SiOC复合材料的制备 | 第28页 |
3.2 SiOC先驱体高温裂解的实验研究 | 第28-34页 |
3.2.1 SiOC先驱体的DTA-TG分析 | 第28-29页 |
3.2.2 SiOC的结构和形貌表征 | 第29-34页 |
3.3 SiOC/膨胀石墨复合材料的制备 | 第34-35页 |
3.4 SiOC/膨胀石墨先驱体高温裂解的实验研究 | 第35-40页 |
3.4.1 SiOC/膨胀石墨先驱体的DTA-TG分析 | 第35-36页 |
3.4.2 先驱体分解产物的结构和形貌表征 | 第36-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 SiOC/膨胀石墨负极材料的电化学性能研究 | 第41-61页 |
4.1 SiOC负极材料的电化学性能 | 第41-43页 |
4.1.1 SiOC负极材料的充放电性能 | 第41-42页 |
4.1.2 SiOC负极材料的循环性能 | 第42-43页 |
4.2 SiOC/膨胀石墨负极材料的电化学性能 | 第43-45页 |
4.2.1 SiOC/膨胀石墨负极材料的充放电性能 | 第43-44页 |
4.2.2 SiOC/膨胀石墨负极材料的循环性能 | 第44-45页 |
4.3 掺杂铝对SiOC/膨胀石墨负极材料电化学性能的影响 | 第45-51页 |
4.3.1 Al含量对负极材料充放电性能的影响 | 第45-49页 |
4.3.2 Al含量对负极材料循环性能的影响 | 第49-51页 |
4.4 石墨膨胀率对SiOC/膨胀石墨负极材料电化学性能的影响 | 第51-58页 |
4.4.1 石墨膨胀率对负极材料结构和形貌的影响 | 第51-53页 |
4.4.2 石墨膨胀率对负极材料充放电性能的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 石墨膨胀率对负极材料循环性能的影响 | 第54-58页 |
4.5 掺杂金属锌对SiOC/膨胀石墨负极材料电化学性能的影响 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 以乙二醇作交联剂时新SiOC/膨胀石墨负极材料的制备和性能研究 | 第61-69页 |
5.1 SiOC/膨胀石墨负极材料的制备 | 第61页 |
5.2 SiOC/膨胀石墨负极材料的结构和形貌表征 | 第61-64页 |
5.2.1 DTA-TG分析 | 第61-62页 |
5.2.2 负极材料结构和形貌表征 | 第62-64页 |
5.3 电极片的制备和电化学性能测试 | 第64-68页 |
5.3.1 电极片的制备 | 第64页 |
5.3.2 SiOC/膨胀石墨负极材料的电化学性能测试 | 第64-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |