摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第10-13页 |
1.1.1 锂离子电池的发展史及现状 | 第10-11页 |
1.1.2 锂离子电池的结构及工作原理 | 第11-12页 |
1.1.3 锂离子电池的发展优势及挑战 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池锡基负极材料 | 第13-21页 |
1.2.1 锡基氧化物 | 第15-17页 |
1.2.2 锡复合材料 | 第17页 |
1.2.3 锡合金材料 | 第17-21页 |
1.3 锡基合金薄膜负极材料研究进展 | 第21-23页 |
1.3.1 锡基合金薄膜负极材料简述 | 第21-22页 |
1.3.2 锡基合金薄膜负极材料的制备方法 | 第22-23页 |
1.4 本文的研究意义及主要工作 | 第23-24页 |
第2章 试验材料、仪器与表征方法 | 第24-27页 |
2.1 主要实验药品及试剂 | 第24页 |
2.2 主要实验仪器及设备 | 第24-25页 |
2.3 材料表征、测试及仪器 | 第25-27页 |
第3章 锡钴合金薄膜负极的制备与性能研究 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 电化学共沉积制备 Sn-Co 合金薄膜负极 | 第27-28页 |
3.2.2 扣式电池的组装及电化学性能测试 | 第28页 |
3.3 铜基底对 Sn-Co 合金薄膜负极性能的影响 | 第28-32页 |
3.3.1 形貌分析 | 第29页 |
3.3.2 物相分析 | 第29-30页 |
3.3.3 充放电性能分析 | 第30-31页 |
3.3.4 循环伏安分析 | 第31-32页 |
3.4 沉积电流密度对 Sn-Co 合金材料性能的影响 | 第32-36页 |
3.4.1 形貌分析 | 第32-33页 |
3.4.2 物相分析 | 第33-34页 |
3.4.3 充放电性能分析 | 第34-36页 |
3.4.4 循环伏安分析 | 第36页 |
3.5 Sn-Co 合金薄膜厚度对其电化学性能的影响 | 第36-40页 |
3.5.1 形貌分析 | 第37页 |
3.5.2 充放电性能分析 | 第37-39页 |
3.5.3 电化学阻抗分析 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 锡镍合金薄膜负极的制备与性能研究 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 电化学共沉积制备 Sn-Ni 合金薄膜负极 | 第41页 |
4.2.2 扣式电池的组装及电化学性能测试 | 第41-42页 |
4.3 铜基底对 Sn-Ni 合金薄膜负极性能的影响 | 第42-44页 |
4.3.1 形貌分析 | 第42页 |
4.3.2 充放电性能分析 | 第42-43页 |
4.3.3 循环伏安分析 | 第43-44页 |
4.4 沉积电流密度对 Sn-Ni 合金材料性能的影响 | 第44-48页 |
4.4.1 形貌分析 | 第44-45页 |
4.4.2 物相分析 | 第45-46页 |
4.4.3 充放电性能分析 | 第46-47页 |
4.4.4 循环伏安分析 | 第47-48页 |
4.5 Sn-Ni 合金薄膜厚度对其电化学性能的影响 | 第48-50页 |
4.5.1 形貌分析 | 第48-49页 |
4.5.2 充放电性能分析 | 第49-50页 |
4.6 添加剂的量对 Sn-Ni 合金材料性能的影响 | 第50-52页 |
4.6.1 物相分析 | 第50-51页 |
4.6.2 充放电性能分析 | 第51-52页 |
4.6.3 循环伏安分析 | 第52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 Sn-Co-Zn 复合合金薄膜负极的制备与性能研究 | 第54-60页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-55页 |
5.2.1 Sn-Co-Zn 复合合金薄膜负极的制备 | 第54-55页 |
5.2.2 扣式电池的组装及电化学性能测试 | 第55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-59页 |
5.3.1 形貌分析 | 第55页 |
5.3.2 物相分析 | 第55-56页 |
5.3.3 充放电性能分析 | 第56-58页 |
5.3.4 循环伏安分析 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简历 | 第70-71页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第71页 |