摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 锂离子电池的简介 | 第14-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展概述 | 第14-15页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及组成 | 第15-16页 |
1.2.3 锂离子电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.2.4 锂离子电池的特点 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料的选取 | 第18页 |
1.4 锂离子电池负极材料的种类 | 第18-20页 |
1.4.1 碳素类材料 | 第18-19页 |
1.4.2 金属锂负极材料 | 第19页 |
1.4.3 氮化物负极材料 | 第19页 |
1.4.4 钛基负极材料 | 第19页 |
1.4.5 锡基负极材料 | 第19-20页 |
1.4.6 硅基负极材料 | 第20页 |
1.5 石墨负极材料概述 | 第20-27页 |
1.5.1 石墨负极材料嵌锂机理 | 第21-23页 |
1.5.2 石墨负极材料的改性处理 | 第23-27页 |
1.6 本论文的选题依据及研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第28-34页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验药品和试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验所用仪器 | 第29页 |
2.2 电极材料的微观结构表征 | 第29-30页 |
2.2.1 X射线晶体衍射分析(XRD) | 第29-30页 |
2.2.2 扫描电子显微镜表征(SEM) | 第30页 |
2.3 电池的组装 | 第30-31页 |
2.3.1 负极片的制备 | 第30页 |
2.3.2 电解液和隔膜 | 第30页 |
2.3.3 电池的组装 | 第30-31页 |
2.4 电池的电性能测试 | 第31-34页 |
2.4.1 恒流充放电性能测试(D-C) | 第31-32页 |
2.4.2 交流阻抗测试(EIS) | 第32页 |
2.4.3 循环伏安测试(CV) | 第32-34页 |
第3章 锂电池石墨负极的氧化及包覆改性研究 | 第34-54页 |
3.1 氧化天然石墨的制备与性能分析 | 第35-38页 |
3.1.1 天然石墨经氧化处理前后的SEM分析 | 第35-36页 |
3.1.2 天然石墨经氧化处理前后的首次充放电分析 | 第36页 |
3.1.3 天然石墨经氧化处理前后的循环性能分析 | 第36-37页 |
3.1.4 天然石墨经氧化处理前后的交流阻抗分析 | 第37-38页 |
3.2 不同包覆比例对制备材料性能的影响 | 第38-42页 |
3.2.1 不同包覆比例制备材料的XRD分析 | 第38-39页 |
3.2.2 不同包覆比例制备材料的SEM分析 | 第39-40页 |
3.2.3 不同包覆比例制备材料的首次充放电分析 | 第40-41页 |
3.2.4 不同包覆比例制备材料的循环性能分析 | 第41-42页 |
3.2.5 不同包覆比例制备材料的交流阻抗分析 | 第42页 |
3.3 不同煅烧温度对制备材料性能的影响 | 第42-46页 |
3.3.1 不同煅烧温度下制备材料的XRD分析 | 第43页 |
3.3.2 不同煅烧温度下制备材料的SEM图 | 第43-44页 |
3.3.3 不同煅烧温度下制备材料的首次充放电分析 | 第44-45页 |
3.3.4 不同煅烧温度下制备材料的循环性能分析 | 第45-46页 |
3.3.5 不同煅烧温度下制备材料的交流阻抗分析 | 第46页 |
3.4 不同煅烧时间对制备材料性能的影响 | 第46-50页 |
3.4.1 不同煅烧时间下制备材料的XRD分析 | 第46-47页 |
3.4.2 不同煅烧时间下制备材料的SEM分析 | 第47页 |
3.4.3 不同煅烧时间下制备材料的首次充放电分析 | 第47-48页 |
3.4.4 不同煅烧时间下制备材料的循环性能分析 | 第48-49页 |
3.4.5 不同煅烧时间下制备材料的交流阻抗分析 | 第49-50页 |
3.5 优化条件下制备材料的性能研究 | 第50-53页 |
3.5.1 优化条件下制备材料的不同倍率充放电性能分析 | 第50-51页 |
3.5.2 优化条件下制备材料的不同倍率循环性能分析 | 第51-52页 |
3.5.3 优化条件下制备材料的循环伏安分析 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 掺杂对锂离子电池石墨负极材料性能的影响 | 第54-70页 |
4.1 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的性能研究 | 第54-60页 |
4.1.1 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的XRD分析 | 第54-55页 |
4.1.2 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的SEM分析 | 第55-56页 |
4.1.3 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的首次充放电分析 | 第56页 |
4.1.4 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的循环性能分析 | 第56-57页 |
4.1.5 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料的交流阻抗分析 | 第57-58页 |
4.1.6 不同氧化剂制备锡-石墨复合材料不同倍率下放电分析 | 第58-60页 |
4.1.7 浓硫酸氧化制备锡-石墨复合材料的循环伏安分析 | 第60页 |
4.2 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的性能研究 | 第60-64页 |
4.2.1 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的XRD分析 | 第60-61页 |
4.2.2 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的SEM分析 | 第61-62页 |
4.2.3 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的首次充放电分析 | 第62-63页 |
4.2.4 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的循环性能分析 | 第63-64页 |
4.2.5 不同掺杂量制备锡-石墨复合材料的交流阻抗分析 | 第64页 |
4.3 不同煅烧温度制备锡-石墨复合材料的性能研究 | 第64-67页 |
4.3.1 不同煅烧温度制备锡-石墨复合材料的SEM分析 | 第64-65页 |
4.3.2 不同煅烧温度制备锡-石墨复合材料的首次充放电分析 | 第65-66页 |
4.3.3 不同煅烧温度制备锡-石墨复合材料的循环分析 | 第66-67页 |
4.4 优化的锡-石墨复合材料在不同倍率下的放电性能分析 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |