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高容量Sn-Cu、Sn-Ni锂离子电池负极材料的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 锂离子电池概述第10-14页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的构造及原理第11-12页
        1.2.3 锂离子电池的特点第12-14页
    1.3 锂离子电池电极材料的研究第14-18页
        1.3.1 锂离子电池正极材料第14-15页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第15-18页
    1.4 Sn 基负极材料的研究进展第18-24页
        1.4.1 Sn 基负极材料的反应机理第18-19页
        1.4.2 Sn 基负极材料的改性研究第19-22页
        1.4.3 Sn 基负极材料的制备方法第22-24页
    1.5 本文的研究内容及意义第24-25页
第2章 实验方法第25-31页
    2.1 实验原料与试剂第25-26页
    2.2 实验仪器与设备第26-27页
    2.3 样品的形貌及结构测试第27-28页
        2.3.1 X 射线衍射测试第27页
        2.3.2 扫描电镜分析第27-28页
        2.3.3 透射电镜分析第28页
        2.3.4 比表面积测试第28页
        2.3.5 拉曼测试第28页
    2.4 实验电池的组装第28-30页
        2.4.1 电极的制备第28-29页
        2.4.2 扣式电池的组装第29-30页
    2.5 实验电池的电化学性能测试第30页
        2.5.1 充放电性能测试第30页
        2.5.2 交流阻抗测试第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 Sn–C 复合材料的一步球磨法制备及其电化学性能第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 Sn–C 复合材料的一步球磨法制备第31页
    3.3 Sn–C 复合材料的形貌与结构表征第31-34页
    3.4 Sn–C 复合材料的电化学性能第34-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 Sn–C 空心球负极材料的制备及其电化学性能第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 Sn–C 空心球的软模板法制备方案第39-41页
    4.3 Sn–C 空心球的制备步骤第41页
    4.4 Sn–C 空心球的形貌与结构表征及合成因素影响第41-45页
    4.5 Sn–C 空心球的电化学性能第45-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第5章 Ni_3Sn_2空心球负极材料的制备及其电化学性能第49-59页
    5.1 引言第49页
    5.2 Ni_3Sn_2空心球的溶剂热制备方案第49-50页
    5.3 Ni_3Sn_2空心球的制备步骤第50页
    5.4 Ni_3Sn_2空心球的形貌与结构表征及合成因素影响第50-55页
    5.5 Ni_3Sn_2空心球的电化学性能第55-58页
    5.6 本章小结第58-59页
第6章 总结与展望第59-61页
    6.1 工作总结第59-60页
    6.2 工作展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果第68-69页

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