摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章绪论 | 第13-47页 |
·锂离子电池简介 | 第13-15页 |
·锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
·锂离子电池的优缺点 | 第14-15页 |
·锂离子电池的正极材料 | 第15-17页 |
·LiCoO_2 | 第15页 |
·LiNiO_2 | 第15-16页 |
·LiMn_2O_4 | 第16页 |
·LiFePO_4 | 第16-17页 |
·LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2 | 第17页 |
·锂离子电池的负极材料 | 第17-26页 |
·碳材料 | 第17-19页 |
·石墨化碳 | 第17-18页 |
·无定形碳 | 第18页 |
·碳纳米管 | 第18-19页 |
·非碳负极材料 | 第19-20页 |
·硅基材料 | 第19页 |
·锡基材料 | 第19-20页 |
·新型合金 | 第20页 |
·氮化物 | 第20页 |
·石墨化碳材料的电化学性能 | 第20-22页 |
·碳材料的改性 | 第22-26页 |
·机械研磨 | 第22页 |
·引入非金属元素 | 第22-23页 |
·引入金属元素 | 第23页 |
·氧化处理 | 第23-24页 |
·表面包覆 | 第24-26页 |
·锂离子电池的电解液 | 第26-28页 |
·有机溶剂 | 第26-27页 |
·EC | 第26页 |
·PC | 第26-27页 |
·电解质锂盐 | 第27-28页 |
·锂离子电池低温性能的研究现状 | 第28-29页 |
·基于电解液的改性 | 第28-29页 |
·基于负极材料的改性 | 第29页 |
·本论文的研究内容及意义 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-47页 |
第二章 实验仪器及试剂 | 第47-52页 |
·实验药品 | 第47-48页 |
·实验仪器 | 第48页 |
·物理性能测试 | 第48-49页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第48页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第48-49页 |
·能量散射X-射线分析(EDX) | 第49页 |
·电化学性能测试 | 第49-51页 |
·电池的组装 | 第49页 |
·循环伏安法测试 | 第49-50页 |
·交流阻抗法测试 | 第50页 |
·恒流充放电测试 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第三章 金属包覆CMS颗粒的制备及其电化学性能研究 | 第52-73页 |
·引言 | 第52页 |
·金属Ag包覆CMS颗粒的制备和表征 | 第52-63页 |
·金属Ag包覆CMS颗粒的制备 | 第52-53页 |
·金属Ag包覆CMS颗粒的物理性能表征 | 第53-55页 |
·金属Ag包覆CMS颗粒的电化学性能测试 | 第55-63页 |
·恒流充放电测试 | 第55-58页 |
·不同包覆量对包覆材料充放电性能的影响 | 第58-60页 |
·循环伏安测试 | 第60-61页 |
·交流阻抗测试 | 第61-63页 |
·金属Cu包覆CMS颗粒的制备和表征 | 第63-70页 |
·金属Cu包覆CMS颗粒的制备 | 第63页 |
·金属Cu包覆CMS颗粒的物理性能表征 | 第63-65页 |
·金属Cu包覆CMS颗粒的电化学性能测试 | 第65-70页 |
·恒流充放电测试 | 第65-68页 |
·循环伏安测试 | 第68-69页 |
·交流阻抗测试 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第四章 金属包覆CMS电极膜的制备及其电化学性能研究 | 第73-91页 |
·引言 | 第73页 |
·金属Ag包覆CMS电极膜的制备和表征 | 第73-82页 |
·金属Ag包覆CMS电极膜的制备 | 第73-74页 |
·金属Ag包覆CMS电极膜的物理性能表征 | 第74-76页 |
·金属Ag包覆CMS电极膜的电化学性能测试 | 第76-82页 |
·恒流充放电测试 | 第76-79页 |
·循环伏安测试 | 第79-80页 |
·交流阻抗测试 | 第80-82页 |
·金属Cu包覆CMS电极膜的制备和表征 | 第82-89页 |
·金属Cu包覆CMS电极膜的制备 | 第82-83页 |
·金属Cu包覆CMS电极膜的物理性能表征 | 第83-84页 |
·金属Cu包覆CMS电极膜的电化学性能测试 | 第84-89页 |
·恒流充放电测试 | 第84-87页 |
·循环伏安测试 | 第87-88页 |
·交流阻抗测试 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
第五章 无定形碳包覆CMS颗粒的研究 | 第91-106页 |
·引言 | 第91页 |
·PAN裂解碳包覆CMS | 第91-97页 |
·PAN裂解碳包覆CMS颗粒的制备 | 第91-92页 |
·PAN裂解碳包覆CMS颗粒的物理性能表征 | 第92-93页 |
·PAN裂解碳包覆CMS颗粒的电化学性能测试 | 第93-97页 |
·恒流充放电测试 | 第93-95页 |
·循环伏安测试 | 第95-96页 |
·交流阻抗测试 | 第96-97页 |
·蔗糖裂解碳包覆CMS | 第97-103页 |
·蔗糖裂解碳包覆CMS颗粒的制备 | 第97-98页 |
·蔗糖裂解碳包覆CMS颗粒的物理性能表征 | 第98-99页 |
·蔗糖裂解碳包覆CMS颗粒的电化学性能测试 | 第99-103页 |
·恒流充放电测试 | 第99-102页 |
·循环伏安测试 | 第102页 |
·交流阻抗测试 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-106页 |
第六章 TiO_2包覆CMS颗粒的研究 | 第106-116页 |
·引言 | 第106页 |
·YiO_2包覆CMS颗粒的制备 | 第106页 |
·YiO_2包覆CMS颗粒的物理性能表征 | 第106-108页 |
·YiO_2包覆CMS颗粒的电化学性能测试 | 第108-113页 |
·恒流充放电测试 | 第108-110页 |
·循环伏安测试 | 第110-111页 |
·交流阻抗测试 | 第111-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第七章 几种方法的比较、总结和展望 | 第116-121页 |
参考文献 | 第120-121页 |
附录 攻读博士学位期间的科研成果 | 第121-124页 |
致谢 | 第124-125页 |