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锂离子电池高循环寿命硅碳复合材料的制备及性能研究

摘要第7-9页
abstract第9-11页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 锂离子电池简介第12-14页
        1.2.1 锂离子电池的诞生以及在我国的发展历程第12-13页
        1.2.2 锂离子电池原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的特点第14页
    1.3 锂离子电池部件构成概述第14-16页
        1.3.1 正极材料第14-15页
        1.3.2 负极材料第15页
        1.3.3 电解质第15-16页
        1.3.4 隔膜第16页
    1.4 硅基负极材料的研究概述第16-18页
        1.4.1 硅基材料的研究意义第16页
        1.4.2 硅基材料面临的挑战第16-17页
        1.4.3 硅基材料改性方案第17-18页
    1.5 硅基材料的研究进展第18-23页
        1.5.1 纳米结构硅的制备第18-20页
        1.5.2 硅碳复合材料的制备第20-22页
        1.5.3 电解质添加剂改性第22页
        1.5.4 粘结剂改性第22-23页
    1.6 论文研究背景及内容第23-26页
        1.6.1 论文研究背景第23-24页
        1.6.2 论文研究的主要内容第24-26页
第二章 热解碳机械性能对硅碳复合材料电化学性能的影响第26-34页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 实验试剂第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 材料制备第28页
    2.3 材料表征第28-30页
        2.3.1 摩擦磨损试验第28-29页
        2.3.2 硬度测试第29-30页
        2.3.3 电化学性能测试第30页
    2.4 结果与讨论第30-33页
        2.4.1 摩擦磨损试验数据分析第30-31页
        2.4.2 硬度测试数据分析第31-32页
        2.4.3 电化学性能分析第32-33页
    2.5 小结第33-34页
第三章 3D多孔鸟巢状硅碳复合材料的制备与性能研究第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验试剂第35页
        3.2.2 实验仪器第35-36页
        3.2.3 材料制备第36页
    3.3 材料表征第36-37页
        3.3.1 材料的物性表征第36页
        3.3.2 电化学性能测试第36-37页
    3.4 结果与讨论第37-46页
        3.4.1 材料制备第37-38页
        3.4.2 物相分析第38页
        3.4.3 Raman数据分析第38-39页
        3.4.4 XPS数据分析第39-40页
        3.4.5 形貌结构分析第40-42页
        3.4.6 电化学性能分析第42-46页
    3.5 小结第46-48页
第四章 具有多重缓冲结构Si@C微球复合材料的制备与性能研究第48-62页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验试剂第49页
        4.2.2 实验仪器第49-50页
        4.2.3 材料制备第50页
    4.3 材料表征第50-51页
        4.3.1 材料的物性表征第50-51页
        4.3.2 电化学性能测试第51页
    4.4 结果与讨论第51-61页
        4.4.1 材料热重分析第51-52页
        4.4.2 孔结构表征第52页
        4.4.3 物相分析第52-53页
        4.4.4 Raman数据分析第53-54页
        4.4.5 XPS数据分析第54-55页
        4.4.6 形貌结构分析第55-57页
        4.4.7 电化学性能表征第57-61页
    4.5 小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-74页
附录第74-76页

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