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二次锂电池正负极材料制备与性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-49页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 锂电池概述第16-18页
    1.3 金属锂电池第18-20页
        1.3.1 金属锂一次电池第18-20页
        1.3.2 金属锂二次电池第20页
    1.4 锂离子电池第20-28页
        1.4.1 锂离子电池的正极材料研第23-25页
        1.4.2 锂离子电池负极材料第25-28页
    1.5 新型金属锂二次电池第28-40页
        1.5.1 锂-硫电池第29-35页
        1.5.2 锂-硒电池第35-40页
    1.6 本论文研究目的和研究内容第40-42页
    本章参考文献第42-49页
第二章 实验仪器和方法第49-56页
    2.1 实验原料第49-50页
    2.2 仪器及测试设备第50页
    2.3 物理性能表征第50-53页
        2.3.1 X-射线粉末衍射第50-51页
        2.3.2 扫描电子显微镜表征第51页
        2.3.3 透射电子显微镜第51页
        2.3.4 拉曼散射光谱第51-52页
        2.3.5 比表面积及孔径分布测量第52页
        2.3.6 X-射线光电子能谱第52-53页
    2.4 电极片制备与电池组装第53-54页
        2.4.1 正极电极片制备第53页
        2.4.2 负极电极片制备第53页
        2.4.3 模拟电池组装第53-54页
    2.5 电化学性能测试第54-56页
        2.5.1 恒电流充放电测试第54页
        2.5.2 循环伏安第54-55页
        2.5.3 交流阻抗第55-56页
第三章 硒/分级孔碳复合材料制备及作为锂-硒电池正极电性能研究第56-78页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 材料制备第57-58页
        3.2.1 Fe_3O_4纳米颗粒制备第57页
        3.2.2 分级孔碳(HPC)制备第57-58页
        3.2.3 Se/HPC的制备第58页
    3.3 分级孔碳材料物性表征第58-61页
        3.3.1 XRD结果第58-59页
        3.3.2 电镜结果第59-60页
        3.3.3 比表面积和孔径分布第60-61页
    3.4 Se/HPC复合材料表征结果第61-65页
        3.4.1 XRD结果第61-62页
        3.4.2 电镜及EDX结果第62-63页
        3.4.3 热重分析第63-64页
        3.4.4 孔分布和吸脱附等温线第64-65页
    3.5 Se/HPC复合材料电化学性能第65-74页
        3.5.1 不同电解液下的电压曲线第65-67页
        3.5.2 循环伏安测试第67-68页
        3.5.3 循环稳定性能第68-69页
        3.5.4 倍率性能第69页
        3.5.5 交流阻抗第69-70页
        3.5.6 循环后期比容量衰减原因探讨第70-74页
    本章小结第74-75页
    本章参考文献第75-78页
第四章 硒/柚子皮衍生碳制备及作为锂-硒电池正极电性能研究第78-102页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 材料制备第79-80页
        4.2.1 柚子皮衍生多孔碳材料制备第79-80页
        4.2.2 硒/柚子皮衍生碳复合材料制备第80页
    4.3 柚子皮衍生碳物性表征第80-84页
        4.3.1 红外谱图第80-81页
        4.3.2 N_2吸脱附等温线和孔尺寸分布第81-82页
        4.3.3 X-射线粉末衍射和拉曼光谱第82页
        4.3.4 扫描和透射电镜第82-84页
    4.4 Se/PPDC复合材料物性表征第84-88页
        4.4.1 XRD结果第84-85页
        4.4.2 拉曼光谱第85页
        4.4.3 电镜及能谱分析第85-86页
        4.4.4 N_2吸脱附等温线和孔尺寸分布第86-87页
        4.4.5 热重分析第87-88页
    4.5 Se/PPDC复合材料电化学性能第88-98页
        4.5.1 粘结剂对Se/PPDC电化学性能影响第88-89页
        4.5.2 循环伏安测试第89-90页
        4.5.3 电压曲线第90-91页
        4.5.4 循环稳定性能第91-93页
        4.5.5 XPS分析第93-95页
        4.5.6 倍率性能第95-96页
        4.5.7 交流阻抗谱图第96-98页
    本章小结第98-99页
    本章参考文献第99-102页
第五章 四氧化三铁/泡沫碳制备及作为锂离子电池负极电性能研究第102-123页
    5.1 引言第102-104页
    5.2 材料制备第104页
        5.2.1 泡沫碳(FC)材料的制备第104页
        5.2.2 Fe_3O_4/FC复合材料的制备第104页
    5.3 泡沫碳(FC)材料物性表征第104-106页
        5.3.1 XRD谱图和拉曼光谱第104-105页
        5.3.2 电镜结果第105-106页
        5.3.3 氮气吸脱附等温线和孔分布第106页
    5.4 Fe_3O_4/FC复合材料的物性表征第106-110页
        5.4.1 XRD谱图和拉曼光谱第106-107页
        5.4.2 氮气吸脱附等温线及孔尺寸分布第107-108页
        5.4.3 扫描和高倍透射电镜第108-109页
        5.4.4 热重分析第109-110页
    5.5 Fe_3O_4/FC复合材料的电化学性能第110-118页
        5.5.1 循环伏安测试第110-111页
        5.5.2 放、充电电压曲线第111-113页
        5.5.3 不同电流密度下的循环性能第113-115页
        5.5.4 倍率性能第115-116页
        5.5.5 交流阻抗测试第116-118页
    本章小结第118-120页
    本章参考文献第120-123页
第六章 结论第123-126页
攻读博士学位期间发表的论文第126-127页
致谢第127页

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