摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池工作原理 | 第11-12页 |
1.3 锂离子电池负极材料简述 | 第12-16页 |
1.3.1 碳基负极材料的发展和研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 锂离子电池非碳基负极材料 | 第15-16页 |
1.4 石墨材料的电化学行为 | 第16-18页 |
1.4.1 石墨的储锂机理 | 第16-17页 |
1.4.2 SEI 膜的产生机理 | 第17-18页 |
1.5 石墨负极材料的发展和研究现状 | 第18-22页 |
1.5.1 表面氧化法 | 第19-20页 |
1.5.2 微膨处理 | 第20-21页 |
1.5.3 碳包覆 | 第21-22页 |
1.5.4 掺杂改性 | 第22页 |
1.6 国内外文献综述简析 | 第22-23页 |
1.7 本文主要研究内容与研究目的 | 第23-24页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第24-28页 |
2.1 实验仪器和药品 | 第24-25页 |
2.1.1 实验药品和原材料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 电极制备及电池组装 | 第25-26页 |
2.3 材料表征方法 | 第26-27页 |
2.3.1 扫描电子显微镜法 | 第26页 |
2.3.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.3 热重差热分析(TG-DTA) | 第26-27页 |
2.4 电化学测试方法 | 第27-28页 |
2.4.1 流充放电性能测试 | 第27页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第27页 |
2.4.3 电化学阻抗谱 | 第27-28页 |
第3章 微膨球形石墨的制备及电化学性能研究 | 第28-36页 |
3.1 微膨石墨的制备及插层剂的选择 | 第28-29页 |
3.2 微膨石墨的 XRD 表征 | 第29-30页 |
3.3 微膨石墨的 SEM 形貌 | 第30-31页 |
3.4 微膨球形石墨的电化学性能 | 第31-35页 |
3.4.1 微膨石墨负极材料循环伏安分析 | 第31-32页 |
3.4.2 微膨石墨恒流充放电性能分析 | 第32-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 沥青包覆球形石墨的制备及电化学性能 | 第36-64页 |
4.1 包覆原料沥青及其热重分析实验 | 第36-39页 |
4.1.1 原料沥青 | 第36页 |
4.1.2 沥青的热重分析实验及碳化收率的测定 | 第36-38页 |
4.1.3 沥青的不熔化处理 | 第38-39页 |
4.2 沥青包覆球形石墨负极材料的制备 | 第39-40页 |
4.2.1 固相法制备沥青包覆球形石墨 | 第39页 |
4.2.2 液相法制备沥青包覆球形石墨负极材料 | 第39-40页 |
4.3 固相法沥青包覆石墨的研究 | 第40-50页 |
4.3.1 碳包覆比例对包覆石墨材料结构和形貌的影响 | 第40-42页 |
4.3.2 碳包覆比例对碳包覆石墨材料电化学性能的影响 | 第42-47页 |
4.3.3 最佳碳包覆比例-不同炭化温度包覆石墨的电化学性能 | 第47-50页 |
4.4 液相法制备包覆石墨的研究 | 第50-56页 |
4.4.1 液相法碳包覆石墨的 XRD 分析 | 第50-51页 |
4.4.2 液相法碳包覆石墨的 SEM 形貌 | 第51页 |
4.4.3 液相法碳包覆石墨的循环伏安分析 | 第51-53页 |
4.4.5 液相法碳包覆石墨的恒流充放电分析 | 第53-54页 |
4.4.6 液相法碳包覆石墨的倍率性能和循环性能 | 第54-56页 |
4.5 液相法和固相法制备得到的碳包覆石墨性能对比 | 第56-58页 |
4.5.1 两种方法制备的碳包覆石墨的形貌特征 | 第56-57页 |
4.5.2 两种方法制备得到的碳包覆石墨的电化学性能 | 第57-58页 |
4.6 沥青碳包覆微膨石墨的初步研究 | 第58-62页 |
4.6.1 沥青包覆微膨石墨的结构和形貌 | 第59-60页 |
4.6.2 沥青包覆微膨石墨电化学性能研究 | 第60-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |