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基于硅微通道板的三维锂离子电池负极研究

论文摘要第1-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第13-51页
   ·硅微通道板概述第13-19页
     ·硅微通道基本概念及研究进展第13-15页
     ·微通道结构的应用第15-19页
   ·锂离子电池硅负极概述及发展第19-37页
     ·锂离子电池的工作原理及特点第20-23页
     ·锂离子电池负极材料的发展第23-28页
     ·硅负极材料的发展及研究进展第28-37页
   ·硅微通道板用于三维锂离子电池第37-42页
     ·三维锂离子电池研究进展第37-41页
     ·硅微通道板用于三维锂离子电池第41-42页
   ·本文的研究内容第42-43页
   ·本文的研究意义第43-44页
 参考文献第44-51页
第二章 覆镍硅微通道板电极的制备及测试第51-80页
   ·硅微通道板的制备第51-66页
     ·硅微通道板的形成机理第51-59页
     ·制备硅基微通道板的工艺流程第59-66页
   ·镍集流层的制备第66-71页
     ·化学镀镍的机理第67-69页
     ·化学镀镍的工艺过程第69-70页
     ·影响镍镀层质量的关键及注意事项第70-71页
   ·扣式半电池的组装工艺与技术第71-75页
     ·扣式电池组装设备及实验材料第71-73页
     ·封装工艺流程第73-74页
     ·影响电池封装质量的关键及注意事项第74-75页
   ·测试仪器及测试方法第75-77页
   ·本章小结第77-78页
 参考文献第78-80页
第三章 覆镍硅微通道板电极的测试及结果分析第80-124页
   ·覆镍硅微通道板电极表征第80-82页
     ·覆镍硅微通道板电极SEM表征第80-82页
     ·覆镍硅微通道板电极XRD表征第82页
   ·电池电化学性能及结果讨论第82-97页
     ·电池恒流充放电特性第82-87页
     ·电池循环伏安特性第87-90页
     ·电池交流阻抗特性第90-97页
   ·嵌锂深度对电极电化学性能的影响第97-116页
     ·不同嵌锂深度的电化学性能比较第98-103页
     ·嵌锂深度对电极结构的影响第103-111页
     ·嵌锂深度对隔膜形态的影响第111-115页
     ·嵌锂深度对充放电倍率的影响第115-116页
   ·硼掺杂浓度对电极循环性能的影响第116-120页
     ·重掺杂电极制备第117-118页
     ·结果分析与讨论第118-120页
   ·本章小结第120-121页
 参考文献第121-124页
第四章 覆银硅微通道电极制备、测试及结果分析第124-141页
   ·覆银硅微通道电极制备第125-127页
     ·化学镀银的机理第125-126页
     ·化学镀银溶液组分第126页
     ·化学镀银的工艺过程第126-127页
   ·覆银硅微通道板电极表征第127-129页
     ·覆银硅微通道板电极SEM表征第127-128页
     ·覆银硅微通道板电极XRD表征第128-129页
   ·电池电化学性能及结果讨论第129-138页
     ·电池恒流充放电特性第129-133页
     ·电池循环伏安特性第133-135页
     ·电池交流阻抗特性第135-138页
   ·Ag/Si-MCP电极与Ni/Si-MCP电极性能比较第138-139页
   ·本章小结第139页
 参考文献第139-141页
第五章 基于Si-MCP的隔膜制备及性能第141-159页
   ·锂离子电池隔膜概述第141-144页
     ·电解质隔膜的特点及性能指标第141-142页
     ·聚合物电解质隔膜分类第142-144页
   ·溶胶-凝胶法制备PVDF-HFP隔膜机理及工艺第144-153页
     ·溶胶-凝胶法的基本概念及特点第144-145页
     ·电极隔膜一体化制备工艺探索第145-153页
   ·电极性能测试及结果分析第153-156页
   ·对比与总结第156-157页
   ·本章小结第157页
 参考文献第157-159页
第六章 结论与展望第159-162页
   ·结论第159-160页
   ·展望第160-162页
Ⅰ. 攻读学位期间发表的学术论文第162-165页
Ⅱ. 攻读学位期间申请的专利第165-166页
致谢第166页

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