摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 离子液体电沉积 | 第12-18页 |
1.2.2 锂离子电池负极材料的研究 | 第18-21页 |
1.3 主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第22-28页 |
2.1 实验药品、仪器及工艺流程 | 第22-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.1.3 实验装置及工艺流程 | 第23-24页 |
2.2 四氟硼酸体系主盐制备及镀液配制 | 第24-25页 |
2.2.1 主盐 Cu(BF4)2的制备 | 第24页 |
2.2.2 电解液的配制 | 第24页 |
2.2.3 工艺流程 | 第24-25页 |
2.3 双三氟甲磺酰亚胺体系主盐制备及镀液配制 | 第25-26页 |
2.3.1 主盐 Cu(PTSA)2的制备 | 第25页 |
2.3.2 电解液的配制 | 第25页 |
2.3.3 工艺流程 | 第25-26页 |
2.4 测试方法 | 第26-28页 |
2.4.1 沉积层组成的测试 | 第26页 |
2.4.2 沉积层外观测试 | 第26页 |
2.4.3 晶体结构分析 | 第26页 |
2.4.4 元素化学状态分析 | 第26-27页 |
2.4.5 电沉积过程的电化学测试 | 第27页 |
2.4.6 电池性能测试 | 第27-28页 |
第3章 电沉积单金属 Li、Cu 及 Li-Cu 合金的研究 | 第28-54页 |
3.1 离子液体的筛选 | 第28-31页 |
3.1.1 四氟硼酸体系 | 第28-31页 |
3.1.2 双三氟甲磺酰亚胺体系 | 第31页 |
3.2 电沉积金属 Li 的初步研究 | 第31-35页 |
3.2.1 电沉积 Li 的电化学行为 | 第31-33页 |
3.2.2 Li 的电沉积工艺 | 第33-35页 |
3.3 电沉积金属 Cu 的初步研究 | 第35-43页 |
3.3.1 铜盐的溶解 | 第35-38页 |
3.3.2 电沉积 Cu 的电化学行为 | 第38-42页 |
3.3.3 Cu 的电沉积工艺 | 第42-43页 |
3.4 恒电流电沉积 Li-Cu 合金的工艺研究 | 第43-45页 |
3.4.1 镀液温度对沉积层组成的影响 | 第44页 |
3.4.2 电流密度对沉积层组成的影响 | 第44-45页 |
3.4.3 锂铜浓度比对沉积层组成的影响 | 第45页 |
3.5 恒电势电沉积 Li-Cu 合金的工艺研究 | 第45-48页 |
3.5.1 沉积电势对沉积层的影响 | 第46-47页 |
3.5.2 镀液温度对沉积层的影响 | 第47-48页 |
3.5.3 沉积层组成的重现性研究 | 第48页 |
3.6 脉冲电沉积 Li-Cu 的工艺研究 | 第48-52页 |
3.6.1 脉冲电流电沉积 | 第49-50页 |
3.6.2 脉冲平均电压对沉积层的影响 | 第50页 |
3.6.3 脉冲频率对沉积层的影响 | 第50-51页 |
3.6.4 脉冲占空比对沉积层的影响 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 Li-Cu 合金的结构、沉积行为及性能研究 | 第54-70页 |
4.1 电沉积 Li-Cu 合金的微观形貌 | 第54-58页 |
4.1.1 恒电流沉积 Li-Cu 合金的微观形貌 | 第54-56页 |
4.1.2 恒电势沉积 Li-Cu 合金的微观形貌 | 第56-58页 |
4.1.3 脉冲电沉积 Li-Cu 合金的微观形貌 | 第58页 |
4.2 电沉积 Li-Cu 合金的晶体结构和化学状态 | 第58-61页 |
4.2.1 电沉积 Li-Cu 合金的晶体结构 | 第58-59页 |
4.2.2 电沉积 Li-Cu 合金中各元素的化学状态 | 第59-61页 |
4.3 电沉积 Li-Cu 合金的电化学行为 | 第61-65页 |
4.3.1 电沉积 Li-Cu 合金的循环伏安研究 | 第61-62页 |
4.3.2 不同扫描电势范围内电沉积 Li-Cu 的循环伏安曲线 | 第62-63页 |
4.3.3 不同扫描速度电沉积 Li-Cu 合金的循环伏安曲线 | 第63-65页 |
4.4 组装电池性能研究 | 第65-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |