摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 锂离子电池介绍 | 第14-18页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历史 | 第14-15页 |
1.2.2 锂离子电池的结构 | 第15-16页 |
1.2.3 锂离子电池的原理 | 第16-17页 |
1.2.4 锂离子电池的特点 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池负极材料概况 | 第18-20页 |
1.3.1 锂离子电池负极材料的特性 | 第18页 |
1.3.2 碳基材料 | 第18-19页 |
1.3.3 非碳基材料 | 第19-20页 |
1.4 过渡金属化合物负极材料的瓶颈与改性 | 第20-22页 |
1.4.1 过渡金属化合物负极材料的储锂机制 | 第20-21页 |
1.4.2 过渡金属化合物负极材料的技术瓶颈 | 第21页 |
1.4.3 过渡金属化合物负极材料的改性方案 | 第21-22页 |
1.5 硅基负极材料的瓶颈与改性 | 第22-25页 |
1.5.1 硅基负极材料的储锂机制 | 第22-24页 |
1.5.2 硅基负极材料的技术瓶颈 | 第24页 |
1.5.3 硅基负极材料的改性方案 | 第24-25页 |
1.6 本文的主要工作 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-32页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.1.2 实验主要仪器与设备 | 第28页 |
2.2 扣式电池组装 | 第28-29页 |
2.3 材料的表征方法 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第29-30页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第30页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第30-32页 |
2.4.1 恒流充放电性能测试 | 第30-31页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第31页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第31-32页 |
第3章 Ni(OH)_2/MnO_2复合材料的研究 | 第32-44页 |
3.1 Ni(OH)_2/MnO_2复合材料的制备 | 第32-33页 |
3.1.1 泡沫镍的处理 | 第32页 |
3.1.2 Ni(OH)_2的制备 | 第32页 |
3.1.3 Ni(OH)_2/MnO_2的制备 | 第32-33页 |
3.2 Ni(OH)_2/MnO_2复合材料的表征 | 第33-36页 |
3.2.1 XRD分析 | 第33页 |
3.2.2 SEM分析和示意图 | 第33-35页 |
3.2.3 TEM和Mapping分析 | 第35-36页 |
3.3 Ni(OH)_2/MnO_2的电化学性能测试 | 第36-42页 |
3.3.1 循环伏安和恒流充放电性能 | 第36-38页 |
3.3.2 循环和倍率性能 | 第38-41页 |
3.3.3 阻抗性能 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 Si/Graphene复合材料的研究 | 第44-56页 |
4.1 纳米硅材料的表征及性能研究 | 第44-46页 |
4.1.1 纳米硅材料的制备 | 第44页 |
4.1.2 纳米硅材料的表征 | 第44-45页 |
4.1.3 纳米硅材料的电化学性能 | 第45-46页 |
4.2 Si/Graphene复合材料的表征及性能研究 | 第46-55页 |
4.2.1 Si/Graphene复合材料的制备 | 第46-47页 |
4.2.2 还原时间对Si/Graphene复合材料性能影响的研究 | 第47-51页 |
4.2.3 PVP对Si/Graphene复合材料性能影响的研究 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 Si/PANi复合材料的研究 | 第56-62页 |
5.1 Si/PANi复合材料的制备 | 第56-57页 |
5.2 Si/PANi复合材料的表征 | 第57-58页 |
5.2.1 XRD分析 | 第57页 |
5.2.2 SEM分析 | 第57-58页 |
5.3 Si/PANi复合材料的电化学性能测试 | 第58-61页 |
5.3.1 循环伏安性能 | 第58-59页 |
5.3.2 恒流充放电性能 | 第59页 |
5.3.3 循环性能 | 第59-60页 |
5.3.4 倍率性能 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |