首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文--各种材料蓄电池论文

锂离子电池硅负极的失效行为与性能改进

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-26页
   ·课题研究的目的和意义第15-16页
   ·锂离子电池研究现状第16-18页
   ·硅负极材料研究进展第18-23页
     ·硅/金属复合材料第20页
     ·硅/碳复合材料第20-21页
     ·硅薄膜材料第21页
     ·纳米结构的硅材料第21页
     ·粘结剂第21-22页
     ·集流体第22-23页
   ·量化计算在锂离子电池材料设计中的应用第23-24页
   ·课题的主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料及测试方法第26-32页
   ·实验材料及设备第26-27页
     ·实验药品第26页
     ·实验仪器第26-27页
   ·材料制备方法第27-28页
     ·机械球磨第27页
     ·高温热解法第27-28页
   ·材料的物理性能表征第28-29页
     ·X 射线衍射第28页
     ·扫描电子显微镜第28页
     ·透射电子显微镜第28页
     ·X 射线光电子能谱第28-29页
     ·Raman 光谱第29页
   ·材料的电化学性能表征第29-31页
     ·电极制备第29页
     ·扣式电池的组装第29-30页
     ·循环伏安第30页
     ·电化学阻抗谱第30-31页
     ·恒流充放电第31页
   ·量化计算方法第31-32页
第3章 硅的电化学特性和第一性原理计算第32-62页
   ·硅的基本物理特性第32-36页
     ·硅的表面和体相分析第33页
     ·硅的第一性原理计算第33-36页
   ·硅的基本电化学特性第36-46页
     ·循环伏安特性第36-38页
     ·电化学阻抗谱特性第38-42页
     ·恒流充放电特性第42-43页
     ·硅电极表面钝化膜第43-46页
   ·Li_xSi 的第一性原理计算第46-58页
     ·金属锂的第一性原理计算第47-48页
     ·LiSi 的第一性原理计算第48-53页
     ·Li_(15)Si_4 的第一性原理计算第53-58页
   ·硅的电化学性能衰减分析第58-61页
     ·电化学阻抗谱分析第58-59页
     ·硅电极形貌分析第59-60页
     ·硅的失效分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 硅电极的结构优化和电化学性能第62-94页
   ·硅含量对硅电极性能的影响第62-65页
   ·粘结剂含量对硅电极性能的影响第65-66页
   ·退火处理对硅电极性能的影响第66-81页
     ·退火处理的条件第67-75页
     ·退火处理提高硅电极性能的原因分析第75-81页
   ·退火后硅电极结构的优化第81-93页
     ·不同电极结构的恒流充放电特性第81-85页
     ·不同电极结构的循环伏安特性第85-88页
     ·充放电截止电压对电化学性能的影响第88-89页
     ·夹层式电极结构对电化学性能的影响第89-93页
   ·本章小结第93-94页
第5章 硅材料的改性及电化学性能第94-125页
   ·纳米硅的电化学特性第94-100页
   ·碳包覆纳米硅复合材料的研究第100-112页
     ·聚乙烯醇为碳源第101-107页
     ·聚偏氟乙烯为碳源第107-111页
     ·PVA 和 PVDF 热解碳的区别第111-112页
   ·粗硅的改性及其电化学性能第112-123页
     ·硅/碳复合材料的制备及电化学性能第113-119页
     ·硅/钴/碳复合材料的制备及电化学性能第119-123页
   ·本章小结第123-125页
结论第125-127页
参考文献第127-141页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第141-143页
致谢第143-144页
个人简历第144页

论文共144页,点击 下载论文
上一篇:基于全桥结构的三相单级有源功率因数校正技术研究
下一篇:单室薄膜固体氧化物燃料电池微堆性能影响因素研究