摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池的发展 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.4 锂离子电池的优点 | 第12页 |
1.5 锂离子电池的正极材料 | 第12-13页 |
1.6 锂离子电池电解液 | 第13-14页 |
1.7 锂离子电池隔膜 | 第14页 |
1.8 锂离子电池负极材料 | 第14-17页 |
1.8.1 碳基负极材料 | 第15页 |
1.8.2 钛酸锂负极 | 第15-16页 |
1.8.3 合金类负极材料 | 第16页 |
1.8.4 LiVO_2负极材料 | 第16页 |
1.8.5 过渡金属氧化物负极材料 | 第16-17页 |
1.9 锡负极材料的研究概况 | 第17-20页 |
1.9.1 锡负极材料的研究意义 | 第17页 |
1.9.2 锡负极材料的储锂机理 | 第17-18页 |
1.9.3 锡负极材料存在的问题和解决途径 | 第18-20页 |
1.9.3.1 零维结构(锡纳米颗粒负极) | 第18-19页 |
1.9.3.2 一维结构 | 第19页 |
1.9.3.3 二维结构 | 第19页 |
1.9.3.4 三维结构 | 第19-20页 |
1.10 本文研究内容及选题依据 | 第20-21页 |
2 薄膜制备和表征手段 | 第21-26页 |
2.1 薄膜制备 | 第21页 |
2.2 薄膜结构表征手段 | 第21-22页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第21页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第21-22页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.2.4 拉曼光谱分析(Raman spectra) | 第22页 |
2.3 半电池装配及电化学性能测试分析 | 第22-26页 |
2.3.1 半电池装配 | 第22-23页 |
2.3.2 电化学性能测试分析 | 第23-26页 |
2.3.2.1 恒电流充放电测试以及倍率测试 | 第23页 |
2.3.2.2 循环伏安测试(CV) | 第23页 |
2.3.2.3 电化学交流阻抗谱(EIS) | 第23页 |
2.3.2.4 锂离子扩散系数测量 | 第23-26页 |
3 锡基薄膜负极的制备及其性能的研究 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验方法以及实验设备 | 第26-28页 |
3.3 薄膜负极结构性能表征 | 第28-33页 |
3.3.1 薄膜负极XRD表征 | 第28-29页 |
3.3.2 薄膜负极形貌表征 | 第29-30页 |
3.3.3 薄膜负极TEM表征 | 第30-31页 |
3.3.4 薄膜负极Raman表征 | 第31-33页 |
3.4 薄膜负极电化学性能表征 | 第33-37页 |
3.4.1 薄膜负极循环性能表征 | 第33-36页 |
3.4.2 薄膜负极充放电曲线图 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
4 碳薄膜的作用机制 | 第39-52页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验方法以及实验设备 | 第39-40页 |
4.3 Sn/C薄膜负极性能优异的探究 | 第40-50页 |
4.3.1 结构性能表征 | 第40-44页 |
4.3.1.1 截面SEM表征 | 第40页 |
4.3.1.2 非原位XRD表征 | 第40-42页 |
4.3.1.3 循环后SEM表征 | 第42-44页 |
4.3.2 电化学性能表征 | 第44-50页 |
4.3.2.1 Sn/C负极循环性能表征 | 第44-45页 |
4.3.2.2 循环伏安测试(CV) | 第45-47页 |
4.3.2.3 锂离子扩散系数的测量 | 第47-48页 |
4.3.2.4 电化学交流阻抗谱(EIS)的测量 | 第48-49页 |
4.3.2.5 Sn/C负极倍率测试 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 相变的可逆性研究 | 第52-55页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 退火后样品的XRD表征 | 第52-53页 |
5.3 第一性原理计算相变过程 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
6 结论与展望 | 第55-59页 |
6.1 本文创新点 | 第55页 |
6.2 本文结论 | 第55-56页 |
6.3 本文不足之处 | 第56-57页 |
6.4 后续实验安排 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-68页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |