摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第9-12页 |
1.2.1 锂离子电池发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第10-11页 |
1.2.3 锂离子电池的关键材料 | 第11-12页 |
1.3 钠离子电池概述 | 第12-14页 |
1.3.1 钠离子电池工作原理 | 第13页 |
1.3.2 钠离子电池关键材料 | 第13-14页 |
1.4 碳基电池材料 | 第14-16页 |
1.4.1 石墨类碳 | 第15页 |
1.4.2 无定形碳 | 第15-16页 |
1.5 生物质碳材料 | 第16-21页 |
1.5.1 生物质 | 第16页 |
1.5.2 生物质碳 | 第16-17页 |
1.5.3 生物质碳的制备 | 第17-19页 |
1.5.3.1 生物质材料的碳化 | 第18-19页 |
1.5.3.2 碳材料的活化 | 第19页 |
1.5.4 钠离子电池/锂离子电池生物碳负极材料电化学性能汇总 | 第19-21页 |
1.6 论文的研究意义和主要内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料与表征方法 | 第23-29页 |
2.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 表征分析测试 | 第25-27页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第25页 |
2.3.2 电子扫描显微镜分析(SEM) | 第25-26页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第26页 |
2.3.4 激光共焦显微拉曼光谱仪分析(Raman) | 第26页 |
2.3.5 X射线光电子能谱仪分析(XPS) | 第26页 |
2.3.6 气体吸附脱附仪分析(BET) | 第26-27页 |
2.4 电化学性能测试 | 第27-29页 |
2.4.1 极片制备及半电池(纽扣电池)的组装 | 第27页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第27-28页 |
2.4.3 交流阻抗(EIS) | 第28页 |
2.4.4 恒电流充放电测试 | 第28-29页 |
第三章 花粉多孔结构碳材料应用于锂离子电池和钠离子电池的性能研究 | 第29-35页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 材料制备和表征 | 第29-30页 |
3.2.1 花粉碳材料的制备 | 第29页 |
3.2.2 结构表征 | 第29-30页 |
3.2.3 锂离子电池组装及电化学性能表征 | 第30页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第30-34页 |
3.3.1 物相结构分析 | 第30-32页 |
3.3.2 花粉多孔碳材料的电化学性能 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 棉花基三维多孔结构碳材料应用于锂离子电池的性能研究 | 第35-48页 |
4.1 前言 | 第35-36页 |
4.2 材料制备和表征 | 第36-37页 |
4.2.1 棉花碳材料及棉花基碳材料的制备 | 第36页 |
4.2.2 结构表征 | 第36-37页 |
4.2.3 锂离子电池组装及电化学性能表征 | 第37页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第37-46页 |
4.3.1 物相结构分析 | 第37-41页 |
4.3.2 锂离子电池电化学性能 | 第41-44页 |
4.3.3 锂离子电池赝电容贡献计算 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 棉花基三维多孔结构碳材料应用于钠离子电池的性能研究 | 第48-67页 |
5.1 前言 | 第48-49页 |
5.2 材料制备和表征 | 第49-50页 |
5.2.1 棉花基三维多孔碳材料的制备 | 第49-50页 |
5.2.2 物相结构表征 | 第50页 |
5.2.3 钠离子电池组装及电化学性能表征 | 第50页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第50-66页 |
5.3.1 化学反应及物相分析 | 第50-58页 |
5.3.2 钠离子电池电化学性能 | 第58-61页 |
5.3.3 钠离子电池赝电容贡献及第一性原理计算 | 第61-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
总结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |