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硅基合金负极材料的制备与电化学性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·引言第10页
   ·锂离子电池的构造及基本原理第10-11页
   ·硅基负极材料的分类第11-14页
     ·Si/惰性金属合金第12-13页
     ·Si/活性金属合金第13页
     ·硅/碳复合材料第13-14页
     ·硅的氧化物第14页
   ·硅基负极材料的制备方法第14-17页
     ·高能球磨法第14-15页
     ·溶胶凝胶法第15页
     ·化学气相沉积法(CVD)第15页
     ·高温固相法第15-16页
     ·静电纺丝法第16-17页
   ·硅负极材料改善研究第17-20页
     ·纳米化第17-19页
     ·碳包覆第19-20页
     ·合金化第20页
     ·选择合适的粘结剂第20页
   ·论文创新点第20-22页
第2章 材料制备及分析测试方法第22-28页
   ·实验主要试剂和仪器第22-24页
     ·主要实验试剂第22页
     ·主要实验仪器和测试仪器第22-24页
   ·材料的制备及电池的组装第24-25页
     ·材料的制备第24页
     ·电极的制备第24页
     ·电池的组装第24-25页
   ·物理性能测试第25-26页
     ·X射线衍射(XRD)第25-26页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第26页
     ·热重分析(TGA)第26页
   ·电化学性能测试第26-28页
     ·充放电测试第26-27页
     ·循环伏安测试第27页
     ·电化学阻抗法第27-28页
第3章 Si-Sb-ZnO_x复合负极材料的制备及电化学性能研究第28-44页
   ·引言第28页
   ·Si-Sb-ZnO_x负极材料的制备及测试第28-30页
     ·合金电极制备第28-29页
     ·电池组装和测试第29-30页
   ·相结构和微观形貌第30-31页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极负极材料XRD分析第30页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极负极材料SEM分析第30-31页
   ·Si-Sb-ZnO_x负极材料的电化学性能第31-43页
     ·粘结剂的选择对Si-Sb-ZnO_x电极性能的影响第31-32页
     ·粘结剂量对Si-Sb-ZnO_x电极性能的影响第32-33页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极材料首次充放电曲线分析第33-34页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极材料的循环性能和倍率性能第34-36页
     ·Si-Sb-ZnO_0.3负极材料在不同截止电压的性能分析第36-37页
     ·Si-Sb-ZnO_0.3负极材料高低温性能分析第37-38页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极材料循环伏安曲线分析第38-40页
     ·Si-Sb-ZnO_x负极材料交流阻抗图分析第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 Si/ Ni17Si3/C纳米纤维复合负极材料的制备电化学性能研究第44-64页
   ·引言第44页
   ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料制备方法第44-45页
   ·实验条件的选择第45-51页
     ·进料速率第45-46页
     ·预氧化温度第46-49页
     ·碳化温度第49-50页
     ·碳化时间第50-51页
   ·材料微观结构第51-52页
   ·材料电化学测试第52-62页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料循环性能分析第52-54页
     ·不同Si、PVP质量比对电池循环性能的影响分析第54页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料首次充放电曲线第54-55页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料的高低温性能分析第55-56页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料的CV分析第56-58页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料的倍率性能分析第58页
     ·Si/Ni_17Si_3/C负极材料在不同循环次数后电极形貌分析第58-59页
     ·Si/Ni_17Si_3/C纳米纤维复合负极材料EIS图谱分析第59-61页
     ·Si:乙酸镍=1:2 不同循环次数后的EIS分析第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第5章 结论第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-72页

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