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Sn-Co合金纳米结构锂离子电池负极材料的稳定性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 前言第8-23页
    1.1 锂电池简介第8-12页
        1.1.1 正极材料第8-9页
        1.1.2 负极材料第9-11页
        1.1.3 电解质第11-12页
        1.1.4 隔膜第12页
    1.2 锡基合金负极容量衰减的原因以及改善方法第12-17页
        1.2.1 锡基合金负极容量衰减的原因第12-14页
        1.2.2 提高锡基负极材料电化学性能的方法第14-17页
    1.3 不同纳米结构锡基负极的研究进展第17-21页
        1.3.1 零维纳米颗粒材料第17-18页
        1.3.2 一维纳米线/棒/管材料第18-19页
        1.3.3 二维纳米薄膜材料第19-20页
        1.3.4 三维纳米阵列材料第20-21页
    1.4 高分子在锡基负极材料上的应用第21-22页
    1.5 研究背景与研究课题第22-23页
第二章 Sn-Co以及Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒的制备及表征第23-45页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验原料以及设备第23-25页
        2.2.1 实验原料第23-24页
        2.2.2 实验设备第24-25页
    2.3 实验部分第25-28页
        2.3.1 不同粒径的钴纳米颗粒(Co纳米颗粒)的制备第25页
        2.3.2 不同壁厚的锡钴中空纳米颗粒(Sn-Co中空纳米颗粒)的制备第25页
        2.3.3 PMMA包覆锡钴中空纳米颗粒(Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒)的制备第25-26页
        2.3.4 组装扣式半电池第26页
        2.3.5 样品的形貌、结构与组成表征第26-27页
        2.3.6 样品的电化学性能测试第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-44页
        2.4.1 Co纳米颗粒第28-29页
        2.4.2 Sn-Co中空纳米颗粒的制备原理第29-30页
        2.4.3 Sn-Co中空纳米颗粒的形貌、结构与成分第30-33页
        2.4.4 Sn-Co中空纳米颗粒的电化学性能第33-35页
        2.4.5 Sn-Co中空纳米颗粒缓解体积膨胀的原理第35-37页
        2.4.6 Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒的制备原理第37-38页
        2.4.7 Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒的形貌、结构与成分第38-40页
        2.4.8 Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒的电化学性能第40-41页
        2.4.9 Sn-Co与Sn-Co@PMMA中空纳米颗粒的电化学性能比较第41-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 Sn-Co以及Sn-Co@PMMA纳米阵列的制备及表征第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验原料以及设备第45-46页
        3.2.1 实验原料第45-46页
        3.2.2 实验设备第46页
    3.3 实验部分第46-48页
        3.3.1 锡钴纳米阵列(Sn-Co纳米阵列)的制备第46-47页
        3.3.2 PMMA包覆锡钴纳米阵列(Sn-Co@PMMA纳米阵列)的制备第47页
        3.3.3 组装扣式半电池第47页
        3.3.4 样品的形貌、结构与组成表征第47-48页
        3.3.5 样品的电化学性能测试第48页
    3.4 结果与讨论第48-60页
        3.4.1 三维Sn-Co纳米线阵列的形貌、结构与成分第48-52页
        3.4.2 三维Sn-Co纳米线阵列的电化学性能第52-54页
        3.4.3 三维Sn-Co@PMMA纳米线阵列的制备原理第54-55页
        3.4.4 三维Sn-Co@PMMA纳米线阵列的形貌、结构与成分第55-56页
        3.4.5 三维Sn-Co@PMMA纳米线阵列的电化学性能第56-59页
        3.4.6 三维Sn-Co和Sn-Co@PMMA纳米线阵列的电化学性能比较第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 全文结论第61-63页
参考文献第63-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69-70页

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