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静电纺丝法制备锡/碳复合锂离子电池负极材料

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 静电纺丝技术第11-13页
    1.3 静电纺丝制备纳米纤维第13-18页
        1.3.1 静电纺丝制备无规纳米纤维第13-15页
        1.3.2 静电纺丝制备取向纳米纤维第15-18页
    1.4 静电纺丝在锂电池方面的应用第18-22页
        1.4.1 锂离子电池的原理第18-19页
        1.4.2 锂电池负极材料第19页
        1.4.3 静电纺丝技术制备碳纳米纤维负极材料第19-20页
        1.4.4 静电纺丝制备金属氧化物纤维负极材料第20-21页
        1.4.5 静电纺丝制备复合纳米纤维负极材料第21-22页
    1.5 选题依据及研究内容第22-25页
第二章静电纺丝制备Sn-SnSb/C复合纳米纤维第25-45页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 主要试剂与仪器第26-27页
        2.2.2 Sn-SnSb/C复合纳米纤维的制备第27-28页
        2.2.3 PVP-SnCl_2复合纳米纤维的制备第28页
        2.2.4 样品表征第28页
        2.2.5 电池性能测试第28-29页
    2.3 碳化温度对于Sn-SnSb/C复合纤维的影响第29-32页
        2.3.1 X射线衍射分析第29页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析第29-31页
        2.3.3 电化学性能测试第31-32页
    2.4 ATO添加量对Sn-SnSb/C复合纳米纤维的影响第32-41页
        2.4.1 X射线衍射分析第32-33页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第33页
        2.4.3 透射电子显微镜分析第33-35页
        2.4.4 热失重分析第35-36页
        2.4.5 电化学性能测试第36-39页
        2.4.6 Sn-SnSb/C复合纤维在充放电过程中的原位XRD第39-40页
        2.4.7 Sn-SnSb/C复合纤维充放电循环后的形貌分析第40-41页
    2.5 PVP-SnCl_2复合纳米纤维的表征第41-44页
        2.5.1 X射线衍射分析第41-42页
        2.5.2 扫描电子显微镜和透射电子显微镜分析第42-43页
        2.5.3 P-0.9 与PVP-SnCl_2复合纳米纤维的电化学性能对比第43-44页
    2.6 小结第44-45页
第三章 静电纺丝制备Sn-SnSb/PCNFs复合纳米纤维第45-57页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 主要试剂与仪器第46-47页
        3.2.2 Sn-SnSb/PCNFs复合材料的制备第47页
        3.2.3 样品表征第47-48页
        3.2.4 锂电池性能测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 X射线衍射分析第48-49页
        3.3.2 扫描电子显微镜和透射电子显微镜分析第49-50页
        3.3.3 热失重分析第50-51页
        3.3.4 电化学性能测试第51-55页
    3.4 小结第55-57页
第四章 自支撑锡/碳复合电极的制备与电化学性能研究第57-65页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 自支撑锡/碳复合电极的制备第58页
        4.2.2 锂电池性能测试第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-64页
        4.3.1 自支撑电极PPA-700 的电化学性能第59-60页
        4.3.2 自支撑电极P-0.9 的电化学性能第60-62页
        4.3.3 柔性自支撑电极PVP-SnCl_2的电化学性能第62-64页
    4.4 小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-77页
攻读学位期间发表的学术论文目录第77-78页

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