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先进嵌锂材料的研究与应用

摘要第1-6页
目录第6-10页
第一章 绪论第10-34页
   ·引言第10页
   ·可充锂离子电池体系第10-15页
     ·研究起源与概念的建立第10-11页
     ·基本原理与特征第11-12页
     ·电解质第12-14页
       ·液态电解质第12页
       ·固态电解质第12-14页
     ·正极材料第14-15页
   ·负极材料第15-31页
     ·碳材料第15-20页
       ·碳材料种类对电化学性能的影响第15-18页
       ·碳材料电化学嵌脱锂反应第18-19页
       ·碳材料的不可逆反应第19-20页
     ·锂合金系列第20-30页
       ·锂合金的研究起源与现状第20-22页
       ·锂合金的主要特征及发展障碍第22-23页
       ·锡基合金第23-29页
       ·锂合金体系的发展趋势第29-30页
     ·氧化物系列第30-31页
     ·第Ⅴ族元素嵌锂化合物第31页
   ·与本课题紧密相关的研究动态第31-33页
   ·本论文拟展开的工作第33-34页
第二章 锡(锡合金)/碳复合材料第34-65页
   ·引言第34页
   ·锡(锡合金)/碳复合材料的制备第34-37页
     ·实验材料及实验装置第34-35页
     ·反应步骤第35-36页
     ·复合材料的基本特征第36-37页
   ·复合电极的制备与电化学性能测定第37页
     ·复合电极的制备第37页
     ·电化学性能测定第37页
   ·锡/中间相碳微球复合材料第37-48页
     ·反应前驱物第37-38页
     ·复合材料的结构及微观形貌分析第38-40页
       ·X射线衍射分析第38-39页
       ·微观形貌的SEM分析第39-40页
     ·复合材料的电化学性能第40-48页
       ·复合材料的首次电化学嵌锂行为第40-42页
       ·首次嵌锂中的不可逆容量第42-43页
       ·电化学循环中的充放电效率分析第43-45页
       ·锡含量对复合材料循环性能的影响第45-47页
       ·电流密度对复合材料充放电性能的影响第47-48页
   ·碳载体结构对复合材料性能的影响第48-56页
     ·不同结构碳载体的电化学性能分析第48-49页
     ·锡/多孔碳复合材料第49-56页
       ·锡/多孔碳复合电极的电化学嵌锂行为第50-53页
       ·锡/多孔碳复合电极的循环性能第53-54页
       ·锡/多孔碳复合电极的充放电效率第54-56页
   ·合金成分对对复合材料电化学性能的影响第56-64页
     ·合金活性成分第56页
     ·合金/碳复合材料的结构及微观形貌第56-59页
       ·X射线衍射分析第56-57页
       ·表面形貌的SEM分析第57-59页
     ·合金/中间相碳复合电极的电化学性能研究第59-64页
       ·电化学嵌锂行为第59-60页
       ·首次可逆嵌锂容量第60-61页
       ·合金/中间相碳微球复合电极的充放电效率第61-62页
       ·合金/碳复合电极的循环性能分析第62-64页
   ·本章小结第64-65页
第三章 基于全固态PEO电解质电池的嵌入式负极第65-115页
   ·引言第65-66页
   ·复合电极及相关电池的制备与电化学性能测试第66-68页
     ·复合电极及相关电池的制备第66-67页
       ·实验材料第66页
       ·聚合物电解质膜的制备第66页
       ·正极膜的制备第66-67页
       ·复合负极的制备第67页
       ·基于复合负极的相关电池的设计第67页
     ·实验电池的电化学性能测定第67-68页
   ·Li_(2.6)Co_(0.4)N/SnSb复合负极体系第68-98页
     ·电化学嵌脱锂行为第68-70页
     ·复合电极中聚合物粘结剂第70-77页
       ·聚合物粘结剂的种类第70-73页
       ·聚合物粘结剂的含量第73-74页
       ·不同分子量的PEO作为聚合物粘结剂第74-77页
     ·复合电极的制备方式第77-82页
       ·成膜法制备第77-79页
       ·热压法制备第79-81页
       ·采用分散剂的干法混合制备第81-82页
     ·环境工作温度第82-90页
       ·电化学循环性能第82-85页
       ·电极/电解质界面的兼容性第85-86页
       ·首次充放电效率第86-88页
       ·高温下电化学循环性能的改善第88-90页
     ·充放电制度对复合电极电化学性能的影响第90-92页
       ·电流密度第90-91页
       ·充放电截止电压第91-92页
     ·复合负极的设计第92-93页
     ·聚合物电解质种类对复合负极电化学性能的影响第93-98页
       ·电极/电解质界面兼容性第94-95页
       ·复合电极首次嵌脱锂性能第95-97页
       ·复合电极电化学循环性能第97-98页
   ·LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2/PEO/li_(2.6)Co_(0.4)N-SnSb全固态电池第98-104页
     ·LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2正极第98-99页
     ·全电池的设计思路与结构第99-101页
     ·电池的电化学嵌脱锂行为分析第101-102页
     ·影响电池循环性能的相关因素第102-104页
       ·PEO聚合物电解质的厚度第102-103页
       ·电池的装配设计第103-104页
   ·基于其他活性成分的嵌入式复合负极第104-113页
     ·SiO_(1.1)-Li_(2.6)Co_(0.4)N复合负极第105-111页
       ·电化学嵌脱锂曲线特征第105-107页
       ·电极成分第107-108页
       ·工作温度对电极电化学性能的影响第108-111页
     ·SnSb/Li-Ti-O复合负极第111-113页
   ·本章小结第113-115页
结论第115-117页
参考文献第117-125页
发表论文目录第125-127页
致谢第127页

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