摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第15-16页 |
1.3 锂离子电池负极材料概况 | 第16-24页 |
1.3.1 碳负极材料 | 第17-19页 |
1.3.2 硅基材料 | 第19-21页 |
1.3.3 金属氧化物 | 第21-23页 |
1.3.4 有机负极材料 | 第23-24页 |
1.4 有机锂离子电池负极材料概况 | 第24-28页 |
1.4.1 金属有机骨架材料 | 第25-26页 |
1.4.2 小分子有机材料 | 第26-27页 |
1.4.3 聚合物有机材料 | 第27-28页 |
1.5 锂离子电池负极粘结剂 | 第28-31页 |
1.5.1 粘结剂的分类 | 第28-30页 |
1.5.2 粘结剂的特性 | 第30-31页 |
1.6 选题依据、研究内容及论文创新点 | 第31-34页 |
1.6.1 选题依据 | 第31-32页 |
1.6.2 研究内容 | 第32-33页 |
1.6.3 论文创新点 | 第33-34页 |
第二章 实验试剂及表征方法 | 第34-40页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第34-36页 |
2.1.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2 材料表征方法 | 第36-38页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第36页 |
2.2.2 能谱(EDS)测试 | 第36-37页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第37页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第37页 |
2.2.5 X射线衍射(XRD)测试 | 第37页 |
2.2.6 傅里叶红外光谱仪(FTIR)测试 | 第37页 |
2.2.7 拉曼光谱(Raman)测试 | 第37-38页 |
2.2.8 热重分析(TG)测试 | 第38页 |
2.2.9 BET比表面积测试 | 第38页 |
2.3 电极制备与电池组装 | 第38-39页 |
2.3.1 极片制备 | 第38页 |
2.3.2 电池组装 | 第38-39页 |
2.4 电化学测试方法 | 第39-40页 |
2.4.1 充放电性能测试 | 第39页 |
2.4.2 电化学阻抗谱(EIS)测试 | 第39页 |
2.4.3 循环伏安(CV)测试 | 第39-40页 |
第三章 银耳状富马酸铝MOFs负极的电化学性能和储锂机制 | 第40-62页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验过程 | 第41-42页 |
3.2.1 富马酸铝的合成 | 第41页 |
3.2.2 电极的制备 | 第41-42页 |
3.2.3 电极的测试 | 第42页 |
3.3 富马酸铝的表征 | 第42-47页 |
3.3.1 结构表征 | 第42-45页 |
3.3.2 形貌表征 | 第45-47页 |
3.4 富马酸铝的电化学性能 | 第47-52页 |
3.4.1 阻抗 | 第47-48页 |
3.4.2 首次充放电曲线 | 第48-49页 |
3.4.3 倍率性能 | 第49-50页 |
3.4.4 循环性能 | 第50-51页 |
3.4.5 富马酸铝薄膜电极的电化学性能 | 第51-52页 |
3.5 富马酸铝的储锂机制分析 | 第52-61页 |
3.5.1 循环伏安曲线分析 | 第52-53页 |
3.5.2 充放电曲线分析 | 第53-54页 |
3.5.3 阻抗分析 | 第54-56页 |
3.5.4 非原位XRD分析 | 第56-57页 |
3.5.5 非原位XPS分析 | 第57页 |
3.5.6 非原位Raman与FTIR分析 | 第57-58页 |
3.5.7 非原位SEM分析 | 第58-60页 |
3.5.8 富马酸铝的储锂机制 | 第60-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 PMMA薄膜负极的电化学性能和储锂机制 | 第62-75页 |
4.1 前言 | 第62-63页 |
4.2 实验过程 | 第63-64页 |
4.2.1 电极的制备 | 第63-64页 |
4.2.2 电极的测试 | 第64页 |
4.3 PMMA薄膜电极的电化学性能 | 第64-69页 |
4.3.1 循环伏安曲线 | 第64-65页 |
4.3.2 充放电曲线 | 第65-66页 |
4.3.3 倍率性能 | 第66-67页 |
4.3.4 循环性能 | 第67-68页 |
4.3.5 阻抗 | 第68-69页 |
4.4 PMMA的储锂机制分析 | 第69-74页 |
4.4.1 非原位XRD分析 | 第69-70页 |
4.4.2 非原位FTIR分析 | 第70-71页 |
4.4.3 非原位Raman分析 | 第71页 |
4.4.4 非原位XPS分析 | 第71-73页 |
4.4.5 PMMA的储锂机制 | 第73-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 高比容马来酸负极的电化学性能和储锂机制 | 第75-95页 |
5.1 前言 | 第75页 |
5.2 实验过程 | 第75-77页 |
5.2.1 马来酸锂/钠的合成 | 第75-76页 |
5.2.2 电极的制备 | 第76页 |
5.2.3 电极的测试 | 第76-77页 |
5.3 马来酸锂/钠的表征 | 第77-78页 |
5.3.1 结构表征 | 第77页 |
5.3.2 形貌表征 | 第77-78页 |
5.4 马来酸及马来酸锂/钠的电化学性能 | 第78-80页 |
5.4.1 充放电曲线 | 第78-79页 |
5.4.2 倍率性能 | 第79-80页 |
5.4.3 循环性能 | 第80页 |
5.5 马来酸负极电化学性能的影响因素分析 | 第80-88页 |
5.5.1 电压范围 | 第81-83页 |
5.5.2 对电极种类 | 第83-84页 |
5.5.3 导电添加剂含量 | 第84-86页 |
5.5.4 温度 | 第86页 |
5.5.5 马来酸薄膜电极的电化学性能 | 第86-88页 |
5.6 马来酸的储锂机制分析 | 第88-94页 |
5.6.1 循环伏安和充放电曲线分析 | 第88页 |
5.6.2 非原位EIS分析 | 第88-90页 |
5.6.3 非原位XPS分析 | 第90-91页 |
5.6.4 非原位SEM分析 | 第91-92页 |
5.6.5 马来酸的储锂机制 | 第92-94页 |
5.7 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 新型马来酸/石墨复合负极的电化学性能和储锂机制 | 第95-109页 |
6.1 前言 | 第95-96页 |
6.2 实验过程 | 第96-97页 |
6.2.1 马来酸/石墨复合物的制备 | 第96页 |
6.2.2 电极的制备 | 第96-97页 |
6.2.3 电极的测试 | 第97页 |
6.3 马来酸/石墨复合电极的表征 | 第97-100页 |
6.3.1 结构表征 | 第97-99页 |
6.3.2 形貌表征 | 第99-100页 |
6.4 马来酸/石墨复合电极的电化学性能 | 第100-105页 |
6.4.1 M/G/AB质量比对M/G复合电极电化学性能的影响 | 第100-102页 |
6.4.2 G表面氧化对M/G复合电极电化学性能的影响 | 第102-103页 |
6.4.3 M/G-0.4复合电极电化学性能 | 第103-105页 |
6.5 马来酸/石墨复合电极储锂机制分析 | 第105-108页 |
6.6 本章小结 | 第108-109页 |
第七章 PMMA基复合粘结剂提高石墨负极电化学性能 | 第109-124页 |
7.1 前言 | 第109页 |
7.2 实验过程 | 第109-110页 |
7.2.1 电极的制备 | 第109-110页 |
7.2.2 电极的测试 | 第110页 |
7.3 PMALi的合成和表征 | 第110-111页 |
7.3.1 PMALi的合成 | 第110页 |
7.3.2 PMALi的表征 | 第110-111页 |
7.4 石墨电极的物理性能 | 第111-114页 |
7.4.1 机械性能 | 第111-113页 |
7.4.2 电子导电性能 | 第113-114页 |
7.5 石墨负极的电化学性能 | 第114-120页 |
7.5.1 首次充放电曲线 | 第114-115页 |
7.5.2 倍率性能 | 第115-116页 |
7.5.3 阻抗 | 第116-118页 |
7.5.4 循环性能 | 第118-120页 |
7.6 石墨电极优化机制分析 | 第120-123页 |
7.6.1 循环伏安曲线 | 第120-122页 |
7.6.2 微分容量曲线 | 第122页 |
7.6.3 粘结剂结晶度分析 | 第122-123页 |
7.7 本章小结 | 第123-124页 |
第八章 总结与展望 | 第124-127页 |
8.1 总结 | 第124-126页 |
8.2 展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-154页 |
博士期间所获荣誉和奖励 | 第154-155页 |
攻读博士期间公开发表的论文及科研成果 | 第155-158页 |
致谢 | 第158-160页 |