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红磷基锂离子电池负极材料的制备及其性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池第12-16页
        1.2.1 锂离子电池简介第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第13页
        1.2.3 锂离子电池的特点第13-14页
        1.2.4 锂离子电池的正极材料第14-15页
        1.2.5 锂离子电池的电解液与隔膜第15页
        1.2.6 锂离子电池的负极材料第15-16页
    1.3 锂离子电池负极材料研究现状第16-20页
        1.3.1 碳材料第16-18页
        1.3.2 过渡族金属氧化物第18页
        1.3.3 硅基负极材料第18-19页
        1.3.4 磷负极材料第19-20页
    1.4 红磷负极材料的研究进展第20-21页
    1.5 本课题的选题依据就研究内容第21-22页
第2章 实验内容及表征方法第22-30页
    2.1 实验药品及仪器设备第22-25页
        2.1.1 实验所用化学药品及耗材第22-24页
        2.1.2 实验所用主要仪器设备第24-25页
    2.2 材料的表征方法第25-27页
        2.2.1 X射线衍射表征第25-26页
        2.2.2 SEM表征第26页
        2.2.3 Raman表征第26-27页
    2.3 电化学性能测试第27-30页
        2.3.1 电池电极的制备及电池的组装第27页
        2.3.2 循环伏安测试第27-28页
        2.3.3 交流阻抗测试第28-29页
        2.3.4 恒流充放电测试第29-30页
第3章 红磷与碳化钨(P/WC)复合材料的制备及其电化学性能第30-40页
    3.1 红磷与碳化钨复合材料的制备第30页
    3.2 不同比例P/WC复合材料的样品结构与形貌分析第30-33页
        3.2.1 不同比例P/WC复合材料的X射线衍射图谱与拉曼图谱分析第30-32页
        3.2.2 不同比例P/WC样品扫描电子显微镜照片第32-33页
    3.3 不同比例P/WC复合材料的电化学性能分析第33-38页
        3.3.1 不同比例的样品前三周充放电曲线第33-34页
        3.3.2 不同比例P/WC复合材料的循环性能分析第34-35页
        3.3.3 样品在不同倍率电流密度下循环性能分析第35-36页
        3.3.4 循环伏安分析第36-37页
        3.3.5 交流阻抗分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 红磷与花生壳生物碳(P/PS)复合材料的制备及其电化学性能第40-49页
    4.1 红磷与生物碳复合材料的制备第40页
    4.2 P/PS复合材料的表征第40-42页
        4.2.1 P/PS复合材料的X射线衍射分析第40-41页
        4.2.2 P/PS复合材料的拉曼图谱分析第41-42页
        4.2.3 P/PS复合材料的扫描电子显微镜照片分析第42页
    4.3 P/PS复合材料的电化学性能分析第42-47页
        4.3.1 P/PS复合材料前三周充放电曲线分析第43-44页
        4.3.2 P/PS复合材料的循环性能分析第44-45页
        4.3.3 P/PS复合材料在不同电流密度下的循环性能第45-46页
        4.3.4 P/PS复合材料的循环伏安曲线分析第46页
        4.3.5 P/PS复合材料的交流阻抗测试分析第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第5章 P/WC和P/PS分别与石墨(G)球磨复合材料的制备及其电化学性能第49-56页
    5.1 X射线衍射图谱分析第49-50页
    5.2 扫描电子显微镜照片分析第50-51页
    5.3 复合材料的电化学性能分析第51-55页
        5.3.1 循环性能测试分析第51-53页
        5.3.2 循环伏安测试分析第53-54页
        5.3.3 交流阻抗测试分析第54-55页
    5.4 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-63页
致谢第63页

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