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锂离子电池硅基复合负极的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究的目的、意义第10页
    1.2 锂离子电池的发展第10-20页
        1.2.1 锂离子电池概述第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第11-12页
        1.2.3 锂离子电池正极材料的研究现状第12-14页
        1.2.4 锂离子电池碳基负极材料的研究现状第14-16页
        1.2.5 硅基负极材料的研究概况第16-20页
    1.3 本文的研究内容第20-21页
第2章 实验部分第21-27页
    2.1 实验器材与实验原料第21-22页
        2.1.1 实验器材第21页
        2.1.2 实验原料第21-22页
    2.2 材料的制备第22-23页
        2.2.1 硅/氧化石墨烯的复合第22-23页
        2.2.2 多巴胺包覆硅/石墨烯的复合第23页
    2.3 形貌与结构的表征第23-24页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第23页
        2.3.2 傅里叶红外光谱(FTIR)第23页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第24页
        2.3.6 热重(TGA)第24页
    2.4 电极片的制备及组装第24-25页
        2.4.1 电极片的制备第24-25页
        2.4.2 电池组装第25页
    2.5 电化学性能的测试第25-27页
        2.5.1 恒流充放电测试第25页
        2.5.2 循环伏安法第25-26页
        2.5.3 阻抗测试第26-27页
第3章 硅/石墨烯复合电极材料的制备及性能研究第27-40页
    3.1 实验(电极制备、组装)第28页
    3.2 纳米单质硅性能的研究第28-30页
        3.2.1 纳米硅TEM测试第28-29页
        3.2.2 纳米单质硅充放电和循环伏安(CV)测试第29-30页
        3.2.3 纳米硅电极片循环前后的SEM测试第30页
    3.3 硅/石墨烯复合物性能的研究第30-39页
        3.3.1 rGO-Si复合物电极材料的制备第30-31页
        3.3.2 rGO-Si 复合物电极材料的 SEM 测试第31页
        3.3.3 rGO-Si 复合电极材料的 TEM 测试第31-32页
        3.3.4 rGO-Si 复合电极材料的 XRD 测试第32-33页
        3.3.5 rGO-Si 复合电极材料的 FTIR 测试第33-34页
        3.3.6 rGO-Si 复合电极材料的 XPS 测试第34-35页
        3.3.7 rGO-Si复合电极材料充放电性能测试第35页
        3.3.8 rGO-Si复合电极材料循环和倍率性能测试第35-37页
        3.3.9 rGO-Si 复合电极材料循环伏安和交流阻抗谱(EIS)性能测试第37-38页
        3.3.10 rGO-Si 复合电极片充放电循环前后 SEM 测试第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 硅/石墨烯/多巴胺复合电极材料的制备及性能研究第40-66页
    4.1 聚多巴胺包覆硅/石墨烯复合电极材料性能的研究第41-54页
        4.1.1 PDA/rGO-Si 复合物的制备第41页
        4.1.2 多巴胺的聚合原理第41-43页
        4.1.3 PDA/rGO-Si 复合电极材料的 SEM 测试第43-44页
        4.1.4 PDA/rGO-Si 复合电极材料的 TEM 测试第44-45页
        4.1.5 PDA/rGO-Si 复合电极材料的 XRD 测试第45-46页
        4.1.6 PDA/rGO-Si 复合电极材料的 FTIR 测试第46-47页
        4.1.7 PDA/rGO-Si 复合电极材料的 XPS 测试第47-49页
        4.1.8 PDA/rGO-Si 复合电极材料的充放电和循环伏安(CV)测试第49-50页
        4.1.9 PDA/rGO-Si 复合电极材料的循环性能测试第50-51页
        4.1.10 PDA/rGO-Si 复合电极材料的倍率性能测试第51-52页
        4.1.11 PDA/rGO-Si 复合电极材料的交流阻抗(EIS)性能测试第52-53页
        4.1.12 PDA/rGO-Si 复合电极片循环前后的 SEM 测试第53-54页
        4.1.13 PDA/rGO-Si 复合电极片循环前后的 XRD 测试第54页
    4.2 聚多巴胺碳化包覆硅/石墨烯复合电极材料性能的研究第54-59页
        4.2.1 聚多巴胺的TGA测试第55页
        4.2.2 PDA(C)/rGO-Si 复合电极材料的制备第55-56页
        4.2.3 PDA(C)/rGO-Si 复合电极材料的 SEM 测试第56页
        4.2.4 PDA(C)/rGO-Si 复合电极材料的充放电和循环伏安(CV)测试 .第56-57页
        4.2.5 PDA(C)/rGO-Si 复合电极材料循环性能和交流阻抗(EIS)测试 .第57-58页
        4.2.6 PDA(C)/rGO-Si 电极片循环前后的 SEM 测试第58-59页
    4.3 聚多巴胺包覆多巴胺碳化/硅复合电极材料性能的研究第59-64页
        4.3.1 PDA/PDA(C)-Si 复合电极材料的制备第59页
        4.3.2 PDA/PDA(C)-Si 复合电极材料的 SEM 测试第59-60页
        4.3.3 PDA/PDA(C)-Si 复合电极材料的 TEM 测试第60-61页
        4.3.4 PDA/PDA(C)-Si 复合电极材料的 FT-IR 测试第61-62页
        4.3.5 PDA/PDA(C)-Si 复合电极材料的电化学性能研究第62-63页
        4.3.6 PDA/PDA(C)-Si 电极片循环前后 SEM 测试第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第5章 结论与展望第66-69页
    5.1 结论与创新点第66-67页
        5.1.1 全文结论第66-67页
        5.1.2 创新点第67页
    5.2 展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第76页

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