摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
·引言 | 第13页 |
·锂离子电池的组成与工作原理 | 第13-16页 |
·锂离子电池的主要特性 | 第16页 |
·锂离子电池电极材料的性能要求 | 第16-18页 |
·正极材料 | 第17页 |
·负极材料 | 第17-18页 |
·锂离子电池Sn 基薄膜负极的研究进展 | 第18-28页 |
·Sn-Li 合金材料的特性 | 第18-20页 |
·薄膜负极的特点 | 第20页 |
·单质Sn 金属薄膜负极 | 第20-22页 |
·Sn 合金薄膜负极 | 第22-26页 |
·Sn 基氧化物薄膜负极 | 第26-28页 |
·本文研究的目的、意义和主要内容 | 第28-30页 |
第二章 Sn-Cu 薄膜负极的多相多尺度结构与电化学性能 | 第30-49页 |
·引言 | 第30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·Sn/Cu 与Cu_3Sn/Cu_6Sn_5 多相复合薄膜负极的比较研 | 第31-39页 |
·退火处理对薄膜微观结构的影响 | 第31-34页 |
·多相复合结构对循环性能的改善作用 | 第34-37页 |
·Cu_3Sn/Cu_6Sn_5 薄膜负极的不可逆反 | 第37-39页 |
·多尺度结构Sn/Cu_6Sn_5 复合薄膜负极 | 第39-47页 |
·Sn 微粒与纳米Cu_6Sn_5 相的复合结构 | 第39-41页 |
·Li+扩散动力学与嵌锂/脱锂反应特性 | 第41-43页 |
·多相多尺度结构对循环性能的改善作用 | 第43-44页 |
·充放电循环对薄膜负极结构的影响 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第三章 纳米相复合互不溶Al-Sn 合金的嵌锂特性 | 第49-73页 |
·引言 | 第49-50页 |
·实验方法 | 第50-51页 |
·Al-Sn 薄膜负极的纳微复合结构与电化学性能 | 第51-58页 |
·Al 相与Sn 相的纳微复合结构特征 | 第51-53页 |
·循环伏安特性与Li+扩散动力学 | 第53-54页 |
·Al-Sn 合金薄膜负极的低阻抗特性 | 第54-56页 |
·Al-Sn 合金薄膜负极的良好循环性能 | 第56-58页 |
·成分对Al-Sn 复合薄膜容量和循环性能的影响 | 第58-72页 |
·Sn 含量对Al-Sn 薄膜微观结构的影响 | 第59-64页 |
·Sn 含量对循环稳定性、容量与形核电势的影响 | 第64-65页 |
·Al-Sn 合金薄膜负极的成分设计 | 第65-68页 |
·Al-40wt%Sn 薄膜负极的嵌锂/脱锂机制 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第四章 Sn-C-Ni 多尺度核/壳结构薄膜负极及其循环性能 | 第73-86页 |
·引言 | 第73-74页 |
·实验方法 | 第74页 |
·Sn-C-Ni 复合薄膜负极的多尺度核/壳结构 | 第74-78页 |
·Sn-C-Ni 复合薄膜负极的电化学性能 | 第78-85页 |
·嵌/脱锂反应特征与循环性能的改善 | 第78-81页 |
·Sn 相多尺度与核/壳结构的作用 | 第81-84页 |
·非晶碳及其中的Sn、Ni 纳米颗粒的作用 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第五章 超弹性TiNi/Sn 复合结构与电极容量衰减的消除 | 第86-108页 |
·引言 | 第86-87页 |
·实验方法 | 第87-89页 |
·共溅射Sn-TiNi 复合薄膜负极的微观结构与性能 | 第89-96页 |
·多尺度Sn 相与非晶TiNi 的复合结构 | 第89-91页 |
·非晶TiNi 基体对薄膜负极循环性能的改善作用 | 第91-93页 |
·退火处理对Sn-TiNi 薄膜负极结构和性能的影响 | 第93-96页 |
·B2-NiTi 层对Sn 负极循环性能的改善作用与机理 | 第96-106页 |
·B2/Sn/a 薄膜负极的制备与微观结构 | 第96-99页 |
·Li-Sn 与NiTi 相变的应力计算 | 第99-101页 |
·B2/Sn/a 薄膜负极的优良循环性能 | 第101-103页 |
·薄膜负极充放电过程中B2-NiTi 层的马氏体相变 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
全文总结 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-125页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
附件 | 第128页 |