中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 锂离子电池的发展历程、工作原理和特点 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第13-15页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第16-18页 |
1.3 锂离子电池的结构和组成 | 第18-26页 |
1.3.1 锂离子电池正极 | 第18-20页 |
1.3.2 电解液 | 第20-21页 |
1.3.3 隔膜 | 第21-22页 |
1.3.4 锂离子电池负极 | 第22-26页 |
1.4 硅基负极材料 | 第26-31页 |
1.4.1 硅负极材料的研究背景 | 第26页 |
1.4.2 硅负极的嵌脱锂机理 | 第26-27页 |
1.4.3 硅负极材料的研究现状 | 第27-31页 |
1.5 硅碳复合材料研究现状 | 第31-35页 |
1.5.1 包覆型 | 第31-33页 |
1.5.2 嵌入型 | 第33-35页 |
本文研究内容及意义 | 第35-36页 |
第二章 实验药品、仪器及测试方法 | 第36-43页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第36-38页 |
2.1.1 实验药品 | 第36页 |
2.1.2 实验仪器 | 第36-38页 |
2.2 电极制备和电池组装 | 第38-39页 |
2.2.1 电极的制备 | 第38页 |
2.2.2 电池的组装 | 第38-39页 |
2.3 材料形貌与结构表征 | 第39-41页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第39-40页 |
2.3.2 拉曼光谱测试 | 第40页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第40页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM) | 第40-41页 |
2.4 材料电化学性能测试 | 第41-43页 |
2.4.1 循环与倍率性能测试 | 第41页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第41-43页 |
第三章 硅/碳复合材料多孔骨架的初步探索 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44页 |
3.2.1 以碳为基底沉积制备C/Si复合材料 | 第44页 |
3.2.2 以金属氧化物为基底制备MO_x/Si复合材料 | 第44页 |
3.2.3 材料表征和电化学测试 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
3.3.1 以碳为基底沉积制备C/Si复合材料 | 第45-50页 |
3.3.2 以金属氧化物为基底制备MO_x/Si复合材料 | 第50-53页 |
本章小结 | 第53-54页 |
第四章 三维网状TiO_2-NWs-C/Si/C材料的制备及电化学性能研究 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 Ti-TiO_2-NWs的制备 | 第55-56页 |
4.2.2 TiO_2-NWs-C/Si/C材料的制备 | 第56页 |
4.2.3 材料表征和测试 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 材料形貌与结构表征 | 第57-62页 |
4.3.2 材料性能测试 | 第62-65页 |
本章小结 | 第65-66页 |
论文总结及展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
作者攻读硕士期间主要成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |