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新型有机质高性能负极材料的电化学性能和储锂机制

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

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