摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第10-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展史 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的构造 | 第11-12页 |
1.2.3 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池电极材料的研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料的研究现状 | 第14页 |
1.3.2 锂离子电池负极材料的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本论文研究意义及内容 | 第15-17页 |
1.4.1 本论文研究意义 | 第15页 |
1.4.2 本论文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验仪器与方法 | 第17-22页 |
2.1 实验所用仪器与试剂 | 第17-18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第17-18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18页 |
2.2 材料表征测试仪器和方法 | 第18-20页 |
2.2.1 X-射线衍射法(XRD) | 第19页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第19页 |
2.2.3 元素用量分析 | 第19-20页 |
2.3 实验电池的制备(CR2032扣式电池) | 第20页 |
2.3.1 电池极片的制备 | 第20页 |
2.3.2 扣式电池的装配 | 第20页 |
2.4 电化学性能测试与仪器 | 第20-22页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第20-21页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第21页 |
2.4.3 交流阻抗测试(EIS) | 第21-22页 |
第3章 MnO(X%)@C负极材料制备与电化学性能 | 第22-36页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-24页 |
3.2.1 实验样品的制备 | 第22-23页 |
3.2.2 电池极片的制备及组装 | 第23页 |
3.2.3 实验材料的电化学性能测试 | 第23-24页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第24-34页 |
3.3.1 炭负极材料的电化学性能的研究 | 第24-29页 |
3.3.2 MnO(X%)@C负极材料的电化学性能的研究 | 第29-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 Zn Cl2对炭负极材料的性能影响研究 | 第36-45页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验部分 | 第36-37页 |
4.2.1 炭(玉米秸秆、核桃壳)负极材料的制备 | 第36页 |
4.2.2 电池极片的制备及组装 | 第36-37页 |
4.2.3 材料的电化学性能的测试 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
4.3.1 炭(玉米秸秆)负极材料的电化学性能的研究 | 第37-40页 |
4.3.2 炭(核桃壳)负极材料的电化学性能的研究 | 第40-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的电化学性能研究 | 第45-51页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验部分 | 第45-46页 |
5.2.1 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的制备 | 第45页 |
5.2.2 电池极片的制备及组装 | 第45页 |
5.2.3 材料的电化学性能的测试 | 第45-46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-50页 |
5.3.1 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的充放电性能分析 | 第46页 |
5.3.2 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的倍率性能分析 | 第46-48页 |
5.3.3 Fe_xO_y(X%)/C负极材料的循环性能分析 | 第48页 |
5.3.4 射线衍射分析(XRD) | 第48-49页 |
5.3.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
结论与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
致谢 | 第60页 |