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直孔电极和多孔铜集流体的溶液相转化法制备与表征

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 锂二次电池的简介第9-16页
        1.1.1 电池的结构与组成第9页
        1.1.2 能量密度与功率密度之间的关系第9-11页
        1.1.3 孔结构对锂离子电池性能的影响第11-12页
        1.1.4 三维多孔电极的制备方法第12-16页
    1.2 溶液相转化法介绍第16-18页
        1.2.1 基本原理第16-17页
        1.2.2 溶液相转化法的应用第17-18页
    1.3 用于锂二次电池的金属锂负极简介第18-22页
        1.3.1 锂金属负极目前面临的问题第18-19页
        1.3.2 锂金属负极电化学性能的改善方案第19-22页
    1.4 本文的研究背景与研究内容第22-24页
第二章 直孔LiFePO_4电极的溶液相转化法制备及其电化学性能研究第24-46页
    2.1 引言第24页
    2.2 成型工艺探索第24-32页
        2.2.1 调制活性物质浆料第24-25页
        2.2.2 改善活性物质层与集流体界面的粘合力第25-29页
        2.2.3 制备活性物质层第29-32页
    2.3 半电池组装与测试第32页
    2.4 工艺条件对LiFePO_4电极的影响第32-39页
        2.4.1 蒸馏水对LiFePO_4粉体的影响第32-33页
        2.4.2 粘结剂种类对电极的影响第33-35页
        2.4.3 絮凝剂种类对电极孔结构的影响第35-37页
        2.4.4 絮凝剂温度对电极孔结构的影响第37-39页
    2.5 直孔结构在电极反应过程中的作用第39-44页
    2.6 本章小结第44-46页
第三章 溶液相转化法成型多孔铜集流体及锂金属电池性能研究第46-56页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 溶液相转化法成型多孔铜集流体第46-47页
        3.2.2 电池装配及电化学测试第47页
        3.2.3 样品结构表征第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 多孔铜的微观形貌和成分分析第48-52页
        3.3.2 金属锂电池的电化学性能及锂的沉积行为分析第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 结论与展望第56-58页
    4.1 本文主要结论第56-57页
    4.2 展望第57-58页
参考文献第58-63页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第63-64页
致谢第64页

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