摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第12-14页 |
1.1.1 锂离子电池的结构 | 第13页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池负极材料的概况 | 第14-18页 |
1.2.1 碳类负极材料 | 第14-15页 |
1.2.2 硅基负极材料 | 第15-18页 |
1.2.3 其它负极材料 | 第18页 |
1.3 硅碳复合负极材料的研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 高能球磨法 | 第19-20页 |
1.3.2 高温热解法 | 第20页 |
1.3.3 磁控溅射法 | 第20页 |
1.3.4 化学气相沉积法 | 第20-21页 |
1.3.5 喷雾干燥法 | 第21-22页 |
1.3.6 溶胶-凝胶法 | 第22页 |
1.4 选题意义与研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第24-30页 |
2.1 实验材料与设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 材料的表征方法 | 第25-26页 |
2.2.1 物相与晶体结构的分析(XRD) | 第25页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第25-26页 |
2.2.3 差热-热重分析(TG-DSC) | 第26页 |
2.2.4 激光粒度分析仪 | 第26页 |
2.2.5 比表面积测试仪 | 第26页 |
2.3 材料电化学性能测试 | 第26-30页 |
2.3.1 电极片的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 扣式电池的组装 | 第27页 |
2.3.3 电池的测试 | 第27-30页 |
第三章 喷雾干燥-热解法制备硅碳复合负极材料 | 第30-42页 |
3.1 材料的结构和制备工艺的设计 | 第30-31页 |
3.2 原材料的结构和性能表征 | 第31-37页 |
3.2.1 硅的结构与性能 | 第31-34页 |
3.2.2 石墨的结构与性能 | 第34-36页 |
3.2.3 葡萄糖TG-DSC分析 | 第36-37页 |
3.3 硅碳复合负极材料的合成与性能研究 | 第37-41页 |
3.3.1 硅碳复合负极材料的合成 | 第37页 |
3.3.2 硅碳复合负极材料的结构和形貌 | 第37-39页 |
3.3.3 硅碳复合负极材料的电化学性能 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 硅碳复合负极材料制备工艺参数的优化研究 | 第42-60页 |
4.1 球磨工艺研究 | 第42-43页 |
4.1.1 纳米硅材料的制备 | 第42页 |
4.1.2 球磨工艺对硅颗粒粒径的影响 | 第42-43页 |
4.2 喷雾干燥工艺研究 | 第43-52页 |
4.2.1 粘结剂对硅碳复合材料前驱体性能的影响 | 第43-45页 |
4.2.2 进料速率对硅碳复合负极材料性能的影响 | 第45-48页 |
4.2.3 喷雾压力对硅碳复合负极材料性能的影响 | 第48-52页 |
4.3 热解工艺研究 | 第52-55页 |
4.3.1 热解温度对材料结构的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 热解温度对材料电化学性能的影响 | 第53-55页 |
4.4 碳源葡萄糖对材料性能的影响 | 第55-58页 |
4.4.1 材料的结构与形貌 | 第55-57页 |
4.4.2 材料的电化学性能研究 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 系列硅碳复合负极材料的研究 | 第60-70页 |
5.1 硅/碳/类球形石墨复合材料的研究 | 第60-63页 |
5.1.1 硅/碳/类球形石墨复合材料形貌的分析 | 第60-61页 |
5.1.2 硅/碳/类球形石墨复合材料性能的研究 | 第61-63页 |
5.2 硅/碳/膨胀石墨复合材料的研究 | 第63-66页 |
5.2.1 硅/碳/膨胀石墨复合材料形貌的分析 | 第63-64页 |
5.2.2 硅/碳/膨胀石墨复合材料性能的研究 | 第64-66页 |
5.3 以沥青为碳源的硅碳复合负极材料的研究 | 第66-68页 |
5.3.1 以沥青为碳源的硅碳复合负极材料形貌的分析 | 第66-67页 |
5.3.2 以沥青为碳源的硅碳复合负极材料性能的研究 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 | 第80页 |