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锂离子电池自支撑一维多孔碳与硅碳复合负极材料研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第1章 选题背景第9-41页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 锂离子电池的工作原理第10-11页
    1.3 锂离子电池负极材料的贮锂机理及发展概述第11-23页
        1.3.1 碳基负极材料的贮锂机理第11-12页
        1.3.2 碳基负极材料的发展概述第12-21页
        1.3.3 非碳基负极材料的贮锂机理及其发展概述第21-23页
    1.4 Si 基负极材料第23-38页
        1.4.1 纳米颗粒 Si 基负极材料第25-31页
        1.4.2 纳米薄膜 Si 基负极材料第31-34页
        1.4.3 纳米纤维和纳米管 Si 基负极材料第34-38页
    1.5 锂离子电极负极材料小结第38-40页
    1.6 论文研究思路和内容第40-41页
第2章 实验材料、仪器与研究方法第41-47页
    2.1 实验设备与化学试剂第41-43页
    2.2 物理化学表征第43-45页
        2.2.1 透射电子显微镜第43页
        2.2.2 扫描电子显微镜第43页
        2.2.3 X 射线衍射法第43页
        2.2.4 氮气吸脱附测试第43-44页
        2.2.5 热重分析第44页
        2.2.6 X 射线光电子能谱分析第44-45页
        2.2.7 拉曼光谱测试第45页
    2.3 电池的组装和测试第45-47页
        2.3.1 电池的组装和测试第45页
        2.3.2 恒流充放电测试第45-46页
        2.3.3 循环伏安法第46页
        2.3.4 电化学阻抗测试第46-47页
第3章 电纺丝制备聚酰亚胺基锂离子电池自支撑一维多孔碳负极材料第47-58页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验过程第48-51页
        3.2.1 聚酰亚胺简介第48-49页
        3.2.2 实验过程第49-51页
    3.3 聚酰亚胺基多孔碳纳米纤维结构第51-54页
    3.4 聚酰亚胺基多孔碳纳米纤维电化学性能第54-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 电纺制备锂离子电池自支撑一维掺氮多孔碳负极材料第58-74页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 电纺制备锂离子电池自支撑一维掺氮多孔碳负极材料第59-65页
        4.2.1 实验过程第59-60页
        4.2.2 掺氮多孔碳纳米纤维的结构第60-63页
        4.2.3 掺氮多孔碳纳米纤维的电化学性能第63-65页
    4.3 氨气处理提高掺氮多孔碳纤维负极材料电化学性能第65-71页
        4.3.1 实验过程第65页
        4.3.2 氨气处理制备掺氮多孔碳纤维的结构第65-68页
        4.3.3 氨气处理制备掺氮多孔碳纤维的电化学性能第68-71页
    4.4 氮元素对提高锂离子电池负极材料电化学性能原因分析第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 浸渍法制备具有一定预置空间的锂离子电池自支撑一维硅碳复合负极材料第74-89页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 具有丰富预置空间的锂离子电池自支撑一维硅碳复合负极材料结构设计第75-76页
    5.3 实验过程和浸渍工艺参数的确定第76-80页
        5.3.1 实验过程第76-77页
        5.3.2 Si/PVA 电纺纳米纤维微观形貌第77-78页
        5.3.3 浸渍工艺参数的确定第78-79页
        5.3.4 碳化温度的确定第79-80页
    5.4 浸渍法制备的一维硅碳复合负极材料的结构第80-84页
    5.5 浸渍法制备的一维硅碳复合负极材料的电化学性能第84-85页
    5.6 浸渍溶液浓度对一维硅碳复合负极材料的电化学性能的影响第85-87页
    5.7 本章小结第87-89页
第6章 结论第89-90页
参考文献第90-104页
致谢第104-106页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第106-108页

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