摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 研究内容概况 | 第10-22页 |
1.2.1 锂离子电池工作原理 | 第10-13页 |
1.2.2 硅基材料的储锂机理及纳米结构材料的设计构筑研究进展 | 第13-18页 |
1.2.3 硅基材料/电解液界面的稳定性及新型界面设计研究进展 | 第18-19页 |
1.2.4 硅基阳极的优化结构调控与硅氧化物的研究 | 第19-22页 |
1.3 本文的研究目的与内容 | 第22-24页 |
第2章实验材料与研究方法 | 第24-30页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 材料的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 硅碳/石墨复合材料的制备 | 第25-27页 |
2.2.2 固相复合法制备硅碳/石墨复合材料 | 第27页 |
2.3 材料的表征测试 | 第27-28页 |
2.3.1 X射线粉末衍射仪(XRD) | 第27页 |
2.3.2 粒径测试 | 第27页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM) | 第27-28页 |
2.3.5 拉曼光谱(Raman) | 第28页 |
2.3.6 热重分析仪(TG) | 第28页 |
2.4 扣式电池的组装 | 第28页 |
2.5 全电池的组装 | 第28-29页 |
2.6 电化学性能测试 | 第29-30页 |
2.6.1 充放电测试 | 第29页 |
2.6.2 循环伏安测试 | 第29-30页 |
第3章 硅/石墨/碳复合材料的放大制备 | 第30-57页 |
3.1 硅/石墨/碳复合材料的实验室级制备及其电化学性能研究 | 第30-39页 |
3.1.1 原料中石墨种类的影响 | 第30-39页 |
3.2 针对液相包覆搅拌设备的改进 | 第39-41页 |
3.3 针对放大制备的球磨工艺改进 | 第41-47页 |
3.4 烧结部分的改进 | 第47-53页 |
3.5 电解液中FEC的影响 | 第53-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 硅/石墨/碳@石墨材料在全电池中应用及改性 | 第57-84页 |
4.1 优化前的硅/石墨/碳@石墨材料及其全电池中测试与分析 | 第57-64页 |
4.1.1 优化前的硅/石墨/碳@石墨材料在半电池中的电化学性能 | 第57-59页 |
4.1.2 优化前硅/石墨/碳@石墨材料在全电池中的电化学性能 | 第59-64页 |
4.2 优化后硅/石墨/碳@石墨材料及其全电池中测试与分析 | 第64-74页 |
4.2.1 15%硅/石墨/碳@石墨材料在半电池中的电化学性能 | 第64页 |
4.2.2 15%硅/石墨/碳@石墨材料在全电池中的电化学性能 | 第64-71页 |
4.2.3 8%硅/石墨/碳@石墨与 12%硅/石墨/碳@石墨材料的研究 | 第71-74页 |
4.3 固相球磨法的改性研究 | 第74-82页 |
4.3.1 固相复合初步球磨方式的探索 | 第74-77页 |
4.3.2 固相复合球磨顺序的研究 | 第77-80页 |
4.3.3 分散剂的研究 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |