摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-13页 |
1.2.1 锂离子电池发展简述 | 第11页 |
1.2.2 锂离子电池的结构与工作原理 | 第11-13页 |
1.3 锂离子电池负极材料研究概述 | 第13-17页 |
1.3.1 嵌入型负极材料 | 第13-15页 |
1.3.2 转换型负极材料 | 第15页 |
1.3.3 合金化型负极材料 | 第15-17页 |
1.4 Al基负极材料 | 第17-18页 |
1.5 Al-Cu-Fe准晶简介 | 第18-19页 |
1.6 论文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验设备与方法 | 第21-28页 |
2.1 实验流程 | 第21-22页 |
2.2 实验材料及仪器 | 第22-23页 |
2.3 材料制备 | 第23-25页 |
2.3.1 铸态Al-Cu-Fe准晶的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 机械合金化Al-Cu-Fe准晶的制备 | 第24-25页 |
2.3.3 机械合金化石墨/Al-Cu-Fe准晶复合材料的制备 | 第25页 |
2.4 材料表征 | 第25-26页 |
2.4.1 X射线粉末衍射 | 第25页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第25页 |
2.4.3 拉曼光谱分析 | 第25页 |
2.4.4 差示扫描量热法 | 第25页 |
2.4.5 透射电子显微镜 | 第25-26页 |
2.4.6 振动样品磁强计 | 第26页 |
2.5 材料电化学性能表征 | 第26-28页 |
2.5.1 电池装配 | 第26页 |
2.5.2 恒流充放电测试 | 第26-27页 |
2.5.3 循环伏安测试 | 第27页 |
2.5.4 电化学交流阻抗测试 | 第27-28页 |
第三章 机械合金化法制备Al-Cu-Fe准晶及其储锂性能研究 | 第28-50页 |
3.1 采用行星球磨机械合金化法制备Al-Cu-Fe准晶 | 第29-42页 |
3.1.1 不同球磨工艺条件下Al-Cu-Fe不同状态的结构演化 | 第29-33页 |
3.1.2 不同球磨状态样品的磁性分析 | 第33-34页 |
3.1.3 行星球磨以及热处理不同状态样品的形貌分析 | 第34-36页 |
3.1.4 机械合金化制备得到准晶及其类似相的晶体学性质原位分析 | 第36页 |
3.1.5 行星球磨不同状态样品的充放电性能分析 | 第36-38页 |
3.1.6 机械合金化后热处理得到Al_(64)Cu_(23.5)Fe_(12.5)准晶的储锂性能研究 | 第38-42页 |
3.2 高能振动球磨Al-Cu-Fe合金的制备及其相变研究 | 第42-45页 |
3.2.1 高能振动球磨过程中的结构变化 | 第43页 |
3.2.2 热处理对振动球磨样品的影响 | 第43-44页 |
3.2.3 高能振动球磨过程中的形貌分析 | 第44-45页 |
3.2.4 高能振动球磨不同合金化时间对充放电性能的影响 | 第45页 |
3.3 高能振动和行星球磨过程中的结构和性能对比 | 第45-48页 |
3.3.1 结构演化对比 | 第46-47页 |
3.3.2 充放电性能对比 | 第47-48页 |
3.3.3 热处理对结构的影响 | 第48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 铸态Al-Cu-Fe准晶与石墨复合材料的研究 | 第50-63页 |
4.1 机械合金化石墨-AlCuFe准晶纳米复合物的制备 | 第50-58页 |
4.1.1 基体材料的确定 | 第50-52页 |
4.1.2 高能振动球磨 | 第52-53页 |
4.1.3 高能行星球磨 | 第53-56页 |
4.1.4 石墨-AlCuFe准晶纳米复合物的结构表征 | 第56-58页 |
4.2 石墨-AlCuFe准晶纳米复合材料的储锂性能研究 | 第58-62页 |
4.2.1 石墨-AlCuFe准晶纳米复合材料充放电性能分析 | 第58-59页 |
4.2.2 OLC-AlCuFe准晶纳米复合材料储锂机制的研究 | 第59-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |