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高比表面积导电剂原子层沉积改性及其分散性的实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号参考表第10-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 导电添加剂的研究及应用第12-14页
        1.2.1 导电添加剂的分类第12-13页
        1.2.2 导电添加剂的选用和应用第13-14页
        1.2.3 导电添加剂的表面化学性质第14页
    1.3 导电剂材料的国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 国外研究现状第14-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-17页
        1.3.3 导电剂研究现状综述第17-18页
    1.4 本章小结第18-20页
第二章 高比表导电剂应用ALD及其原理第20-29页
    2.1 导电剂的改性方法第20-22页
    2.2 原子层沉积法ALD的原理和条件第22-26页
        2.2.1 原子层沉积法ALD的设备装置第22-23页
        2.2.2 原子层沉积法ALD前驱体的选择第23页
        2.2.3 原子层沉积法ALD的原理第23-24页
        2.2.4 原子层沉积法ALD的工艺窗口第24-25页
        2.2.5 原子层沉积法ALD镀膜技术的优点第25-26页
    2.3 原子层沉积应用在导电剂材料第26-27页
    2.4 本课题研究内容及创新点第27-29页
        2.4.1 本课题研究内容第27-28页
        2.4.2 本课题的创新点第28-29页
第三章 实验原料、测试设备和测试方法表征第29-34页
    3.1 试验主要试剂与设备第29-30页
        3.1.1 试验主要试剂第29-30页
        3.1.2 试验主要设备第30页
    3.2 试样的测试与表征手段第30-33页
        3.2.1 锂离子纽扣电池测试第30-31页
        3.2.2 锂离子电池正极极片对比第31页
        3.2.3 ALD包覆导电剂扫描电镜(SEM)第31-32页
        3.2.4 ALD包覆导电剂透射电镜(TEM)第32页
        3.2.5 导电剂X衍射能谱分析第32-33页
        3.2.6 电感耦合-发射光谱(ICP)测试分析第33页
        3.2.7 导电剂碳水分散性和pH测试第33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 锂离子电池正极制浆过程优化第34-45页
    4.1 锂离子电池正极浆料制浆第34-35页
    4.2 正极浆料制浆过程优化第35-37页
    4.3 锂电池正极配比实验第37-39页
    4.4 结果与讨论第39-44页
        4.4.1 正极制浆过程分散方式的优化结果第39-42页
        4.4.2 正极制浆过程配比的优化结果第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 包覆导电剂性能分析和讨论第45-64页
    5.1 不同包覆导电剂的形貌和元素分析第45-52页
        5.1.1 低比表面积的导电剂及其包覆的形貌和氧化铝薄膜层第45-47页
        5.1.2 高比表面积的导电剂包覆的对比第47-52页
    5.2 不同比表面积的导电剂的相同ALD循环对比第52-53页
    5.3 不同比表面积导电剂包覆的X射线衍射分析第53-56页
    5.4 不同比表面积的导电剂包覆的锂离子电池的倍率性能分析第56-59页
    5.5 ALD包覆导电剂的水溶性能测试第59-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 主要工作及结论第64-65页
    6.2 工作展望第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间发表的学术论文及参研课题第72页

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