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基于静电纺丝技术的锂离子电池负极材料的制备与研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 锂离子电池的发展概论第9-13页
        1.1.1 锂离子电池的工作原理第10-12页
        1.1.2 锂离子电池的特性第12-13页
    1.2 锂离子电池的构成第13-14页
    1.3 锂离子电池负极材料的研究进展第14-25页
        1.3.1 硅负极材料的研究进展第15-22页
        1.3.2 炭负极材料研究进展第22-25页
    1.4 选题背景及主要研究内容第25-26页
第2章 实验仪器与药品第26-28页
    2.1 实验器材第26-27页
    2.2 实验药品第27-28页
第3章 电纺自支撑硅碳纳米纤维在高性能锂离子电池负极材料中的应用第28-47页
    3.1 自支撑空穴硅碳纳米纤维(HSiCNFs)第28-36页
        3.1.1 引言第28页
        3.1.2 实验部分第28-30页
        3.1.3 结果与讨论第30-35页
        3.1.4 小结第35-36页
    3.2 自支撑类隔膜双层碳纤维包裹硅碳纳米纤维(SiCNFsDCNFs)第36-45页
        3.2.1 引言第36页
        3.2.2 实验部分第36-37页
        3.2.3 结果与讨论第37-45页
        3.2.4 小结第45页
    3.3 本章小结第45-47页
第4章 静电纺丝自支撑“玉米状”纤维在高性能锂离子电池负极材料中的应用研究第47-75页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 自支撑玉米状 CNFs 负极材料的制备第48页
        4.2.2 电极制备和电化学测试表征第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-74页
        4.3.1 不同预氧化、碳化程序对碳纤维电极表面结构和形态的影响第49-58页
        4.3.2 不同预氧化、碳化程序对碳纤维电极电化学性能的影响第58-68页
        4.3.3 最优处理条件下电化学性能分析以及表面结构与形态分析第68-71页
        4.3.4 其他修饰改性对聚丙烯腈碳纤维电极性能的影响第71-74页
    4.4 本章小结第74-75页
总结与展望第75-76页
    总结第75页
    展望第75-76页
参考文献第76-87页
致谢第87-88页
在学期间公开发表论文情况第88页

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