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锂离子电池硅基负极材料的改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 研究内容概况第10-14页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第10-12页
        1.2.2 纳米材料的表面改性原理第12-14页
    1.3 相关领域国内外研究现状第14-17页
        1.3.1 锂离子电池用负极材料的研究现状第14-16页
        1.3.2 硅烷偶联剂的研究现状第16-17页
        1.3.3 导电聚合物的研究现状第17页
    1.4 本文的研究目的与内容第17-19页
第2章 实验材料与研究方法第19-30页
    2.1 实验药品与仪器第19-20页
        2.1.1 实验药品第19-20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 材料的制备第20-27页
        2.2.1 高电导率掺杂态聚苯胺的制备第20-22页
        2.2.2 化学镀铜改性纳米硅第22-23页
        2.2.3 原位聚合法制备聚苯胺@合金化改性纳米硅基复合材料第23页
        2.2.4 硅烷偶联剂 KH-570 改性纳米硅第23-25页
        2.2.5 硅烷偶联剂 KH-550 改性纳米硅第25页
        2.2.6 原位聚合法制备聚苯胺@硅烷偶联剂改性纳米硅基复合材料第25页
        2.2.7 原位聚合法制备导电聚苯胺包覆羧基修饰纳米硅基复合材料第25-27页
        2.2.8 极片的热处理第27页
    2.3 材料的表征测试第27-28页
        2.3.1 X 射线粉末衍射仪第27页
        2.3.2 扫描电子显微镜第27页
        2.3.3 透射电子显微镜第27-28页
        2.3.4 傅利叶变换红外光谱测试第28页
        2.3.5 粒径测试第28页
        2.3.6 四探针第28页
    2.4 扣式电池的组装第28-29页
    2.5 电化学性能测试第29-30页
        2.5.1 充放电测试第29页
        2.5.2 循环伏安测试第29-30页
第3章 纳米硅的化学镀铜改性研究第30-50页
    3.1 纳米硅的性能研究第30-32页
    3.2 导电聚苯胺包覆纳米硅第32-39页
        3.2.1 掺杂态导电聚苯胺的性能研究第32-36页
        3.2.2 掺杂态导电聚苯胺与硅相互作用的研究第36-39页
    3.3 化学镀铜改性纳米硅第39-48页
        3.3.1 化学镀铜改性纳米硅的形貌及组成第39-41页
        3.3.2 化学镀铜改性纳米硅的电化学性能测试第41-46页
        3.3.3 导电聚苯胺包覆化学镀铜改性纳米硅的电化学性能测试第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 纳米硅的硅烷偶联剂改性研究第50-77页
    4.1 硅烷偶联剂 KH570 对纳米硅的改性研究第50-62页
        4.1.1 硅烷偶联剂 KH570 改性纳米硅的形貌及结构第50-56页
        4.1.2 硅烷偶联剂 KH570 改性纳米硅的电化学性能测试第56-62页
    4.2 导电聚苯胺包覆硅烷偶联剂 KH570 改性纳米硅基复合材料的研究第62-71页
        4.2.1 导电聚苯胺包覆硅烷偶联剂 KH570 改性纳米硅的形貌及结构第62-63页
        4.2.2 导电聚苯胺包覆硅烷偶联剂 KH570 改性纳米硅的电化学性能测试第63-71页
    4.3 导电聚苯胺包覆硅烷偶联剂 KH550 改性纳米硅基复合材料的研究第71-75页
        4.3.1 导电聚苯胺包覆硅烷偶联剂 KH550 改性纳米硅的结构表征第71-72页
        4.3.2 硅烷偶联剂 KH550 改性纳米硅的电化学性能测试第72-75页
    4.4 本章小结第75-77页
结论第77-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86页

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