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锂离子电池高容量硅基薄膜负极材料的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-35页
   ·引言第10页
   ·锂离子电池的市场前景与发展趋势第10-11页
   ·锂离子电池的工作原理第11-12页
   ·锂离子电池的研究现状第12-25页
     ·正极材料的研究进展第12-15页
     ·电解液的研究进展第15-19页
     ·负极材料的研究进展第19-25页
   ·硅基负极材料的研究进展第25-33页
     ·硅基复合材料第26-30页
     ·硅合金第30页
     ·硅基薄膜第30-33页
   ·本文拟研究的内容及意义第33-35页
第二章 硅基薄膜的制备及表征测试方法第35-43页
   ·引言第35页
   ·硅基薄膜的制备第35-36页
   ·硅基薄膜的结构表征及物理性能测试第36-39页
     ·X射线衍射(XRD)第36页
     ·扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析第36-37页
     ·X射线能谱分析(EDX)第37页
     ·X射线光电子能谱分析(XPS)第37-38页
     ·傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)第38-39页
     ·拉曼光谱分析(Raman)第39页
     ·原子力显微镜分析(AFM)第39页
   ·电池装配及电化学性能测试第39-43页
     ·电池装配第39-40页
     ·充放电及循环性能测试第40页
     ·循环伏安测试(CV)第40页
     ·电化学阻抗谱分析(EIS)第40-43页
第三章 硅薄膜负极材料的结构及电化学性能研究第43-85页
   ·引言第43页
   ·硅薄膜的表面形貌第43-46页
   ·硅薄膜的结构特征第46-49页
     ·X射线衍射表征第46-47页
     ·拉曼光谱表征第47页
     ·透射电镜分析第47-49页
   ·硅薄膜负极材料的电化学性能第49-57页
     ·硅薄膜负极材料的充放电性能第49-53页
     ·硅薄膜负极材料的循环性能第53-56页
     ·硅薄膜负极材料的倍率性能第56-57页
   ·电解液添加剂对硅薄膜电化学性能影响第57-69页
     ·对薄膜循环性能的影响第58-59页
     ·硅薄膜SEI膜的形貌第59-61页
     ·Si/Li半电池的阻抗第61-64页
     ·硅薄膜SEI膜的成分第64-69页
   ·厚度对硅薄膜电化学性能的影响第69-76页
     ·不同厚度硅薄膜的循环性能第69-75页
     ·不同厚度硅薄膜的倍率性能第75-76页
   ·集流体表面粗糙度对硅薄膜电化学性能的影响第76-79页
   ·热处理对硅薄膜电化学性能的影响第79-81页
   ·硅薄膜全电池的初步研究第81-83页
   ·本章小节第83-85页
第四章 硅基复合薄膜的电化学性能研究第85-111页
   ·引言第85页
   ·硅-铝复合薄膜第85-96页
     ·硅-铝复合薄膜的成分分析第85-86页
     ·硅-铝复合薄膜的结构特征第86-88页
     ·硅-铝复合薄膜的充放电特性第88-90页
     ·硅-铝复合薄膜的循环性能第90-91页
     ·厚度对硅-铝复合薄膜电化学性能的影响第91-95页
     ·热处理对硅-铝复合薄膜循环性能的影响第95-96页
   ·硅-镍复合薄膜第96-109页
     ·硅-镍复合薄膜的成分分析第96-97页
     ·硅-镍复合薄膜的结构特征第97-102页
     ·硅-镍复合薄膜的充放电特性第102-104页
     ·硅-镍复合薄膜的循环性能第104-105页
     ·厚度对硅-镍复合薄膜电化学性能的影响第105-108页
     ·热处理对硅-镍复合薄膜循环性能的影响第108-109页
   ·本章小节第109-111页
第五章 硅基薄膜的电化学动力学性能研究第111-120页
   ·引言第111页
   ·硅薄膜的锂离子扩散系数测定第111-114页
   ·硅基复合薄膜的理离子扩散系数测定第114-119页
     ·硅-铝复合薄膜的锂离子扩散系数第114-117页
     ·硅-镍复合薄膜的锂离子扩散系数第117-119页
   ·本章小节第119-120页
第六章 结论第120-122页
参考文献第122-141页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第141-142页
致谢第142-143页
作者简历第143-144页

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